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CO2激光传输用空芯光纤及耦合器件的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-9页
第一章 前言第9-19页
 1.1 传能光纤的研究背景第9-11页
 1.2 红外传能光纤的发展历史及研究现状第11-17页
  1.2.1 发展历史第11-12页
  1.2.2 研究现状第12-17页
   1.2.2.1 实芯光纤第12-13页
   1.2.2.2 空芯光纤第13-17页
 1.3 本文的研究目的和意义第17-19页
第二章 电介质/金属型空芯波导的传输特性及波导结构的设计第19-33页
 2.1 金属波导导光的物理实质第19-21页
 2.2 电介质/金属型空芯波导的导光机理第21-25页
 2.3 电介质/金属型空芯波导的结构设计第25-32页
  2.3.1 波导材料的选择第25-29页
  2.3.2 银膜厚度的确定第29-30页
  2.3.3 电介质膜厚度的确定第30页
  2.3.4 波导直径的确定第30-32页
 2.4 本论文实验方案的确定第32-33页
第三章 实验部分第33-38页
 3.1 实验药品及仪器的准备第33页
  3.1.1 实验药品第33页
  3.1.2 实验仪器第33页
 3.2 实验过程第33-35页
  3.2.1 石英玻璃片及毛细管的清洗第33-34页
  3.2.2 银膜的制备第34-35页
  3.2.3 碘化银膜的制备第35页
 3.3 性能测试第35-38页
  3.3.1 银膜性能的测试第35-36页
  3.3.2 碘化银膜性能的测试第36页
  3.3.3 空芯光纤的传输损耗第36-37页
  3.3.4 CO_2激光传输稳定性测试第37-38页
第四章 测试结果的分析与讨论第38-49页
 4.1 银膜的性能测试第38-39页
 4.2 碘化银膜性能的测试第39-43页
  4.2.1 碘化银的晶型结构第39-40页
  4.2.2 碘化银的厚度第40-41页
  4.2.3 碘化银的形貌第41-42页
  4.2.4 AgI/Ag膜的对CO_2激光的反射率第42-43页
 4.3 激光传输测试结果分析第43-49页
  4.3.1 直传损耗第43-46页
  4.3.2 弯曲损耗第46-47页
  4.3.3 空芯光纤的稳定性测试第47-49页
第五章 锥形波导耦合器的设计、制备及性能测试第49-59页
 5.1 锥型耦合器的设计以及存在的问题第49-51页
 5.2 耦合透镜基本参数的确定第51-54页
 5.3 透镜+锥型耦合器的综合应用第54-55页
 5.4 耦合器的传输性能测试第55-56页
 5.5 空芯光纤的传输性能测试第56-58页
 5.6 激光传输系统样机的组装及综合性能第58-59页
第六章 结论第59-61页
第七章 参考文献第61-65页
致谢第65页

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