致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-30页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 大模场直径抗弯曲损耗单模光纤的发展与研究现状 | 第13-21页 |
1.2.1 大模场直径单模光纤的发展与研究现状 | 第13-17页 |
1.2.2 抗弯曲损耗单模光纤的发展与研究现状 | 第17-21页 |
1.3 少模光纤的应用、发展与研究现状 | 第21-27页 |
1.3.1 传统少模光纤应用于模分复用 | 第21-22页 |
1.3.2 多芯结构单模光纤应用于空分复用及少模光纤应用于模分复用 | 第22-25页 |
1.3.3 轨道角动量及承载轨道角动量模式的少模光纤应用于新型复用 | 第25-27页 |
1.4 本论文的结构安排 | 第27-30页 |
2 大模场直径弯曲不敏感单模光纤的研究 | 第30-52页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 现有方法计算多层结构光纤截止波长的局限性 | 第31-32页 |
2.3 多层结构光纤特征参数的理论计算 | 第32-45页 |
2.3.1 截止波长的计算 | 第32-41页 |
2.3.2 模场直径的计算 | 第41-43页 |
2.3.3 弯曲损耗的计算 | 第43-45页 |
2.4 大模场直径弯曲不敏感单模光纤的特性分析 | 第45-49页 |
2.4.1 结构参数对截止波长的影响 | 第45-46页 |
2.4.2 结构参数对模场面积的影响 | 第46-48页 |
2.4.3 结构参数对弯曲损耗的影响 | 第48-49页 |
2.5 小结 | 第49-52页 |
3 大模场直径弯曲不敏感单模光纤的制作与性能测试 | 第52-76页 |
3.1 引言 | 第52-53页 |
3.2 大模场直径弯曲不敏感单模光纤的制作 | 第53-58页 |
3.2.1 预制棒的制作 | 第53-56页 |
3.2.2 拉丝和涂覆 | 第56-57页 |
3.2.3 实验结果 | 第57-58页 |
3.3 大模场直径弯曲不敏感单模光纤的性能测试 | 第58-74页 |
3.3.1 截止性能测试 | 第59-66页 |
3.3.2 模场性能的测试 | 第66-68页 |
3.3.3 吸收性能的测试 | 第68-70页 |
3.3.4 增益性能的测试 | 第70-72页 |
3.3.5 弯曲性能的测试 | 第72-74页 |
3.4 小结 | 第74-76页 |
4 矢量模式少模光纤的研究 | 第76-96页 |
4.1 引言 | 第76-77页 |
4.2 矢量模式少模光纤的结构设计和模式特性 | 第77-80页 |
4.3 矢量模式少模光纤结构参数对光纤特性的影响 | 第80-89页 |
4.3.1 纤芯层半径和折射率差的影响 | 第80-82页 |
4.3.2 下陷内包层厚度和折射率差的影响 | 第82-84页 |
4.3.3 高折射率层厚度和折射率差的影响 | 第84-87页 |
4.3.4 低折射率层厚度和折射率差的影响 | 第87-89页 |
4.4 矢量模式少模光纤模式特性的实验验证 | 第89-92页 |
4.5 矢量模式少模光纤仿真生成轨道角动量模式 | 第92-95页 |
4.6 小结 | 第95-96页 |
5 强耦合型多芯光纤的研究 | 第96-122页 |
5.1 引言 | 第96-97页 |
5.2 全矢量有限元法分析多芯光纤 | 第97-100页 |
5.2.1 有限元方法的基本原理 | 第97-98页 |
5.2.2 基于有限元方法分析多芯光纤 | 第98-100页 |
5.3 准七芯孔辅助强耦合型多芯光纤 | 第100-108页 |
5.3.1 准七芯孔辅助强耦合型多芯光纤的结构和模式特性 | 第100-103页 |
5.3.2 结构参数对准七芯孔辅助强耦合型多芯光纤特性的影响 | 第103-106页 |
5.3.3 准七芯强孔辅助耦合型多芯光纤的弯曲特性 | 第106-108页 |
5.4 准十九芯孔辅助强耦合型多芯光纤 | 第108-119页 |
5.4.1 准十九芯孔辅助强耦合型多芯光纤的结构和模式特性 | 第109-112页 |
5.4.2 结构参数对准十九芯孔辅助强耦合型多芯光纤特性的影响 | 第112-118页 |
5.4.3 准十九芯孔辅助强耦合型多芯光纤的弯曲特性 | 第118-119页 |
5.5 小结 | 第119-122页 |
6 总结与展望 | 第122-126页 |
6.1 本论文的主要工作和研究成果 | 第122-125页 |
6.2 下一步拟进行的研究工作 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-142页 |
作者简历和攻读博士学位期间发表的成果 | 第142-146页 |
学位论文数据集 | 第146页 |