摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
·光纤技术在现代通信中的发展应用 | 第8-9页 |
·FTTH | 第9-13页 |
·FTTH的发展现状 | 第10-12页 |
·实现FTTH的方法 | 第12页 |
·分路器在FTTH中的重要应用 | 第12-13页 |
·熔融型光纤分路器的发展现状 | 第13-14页 |
·熔融型光纤分路器的工作原理及本实验的研究意义 | 第14-16页 |
2 分路器的耦合理论 | 第16-41页 |
·熔融拉锥的几何模型 | 第16-18页 |
·光纤结构 | 第16-17页 |
·单根光纤熔融锥型几何模型 | 第17-18页 |
·分路器熔融锥区域的耦合机理 | 第18-21页 |
·熔融锥型光纤分路器的拉锥机系统 | 第21-25页 |
·拉锥机系统 | 第21-23页 |
·拉锥机系统的硬件部分 | 第23-24页 |
·拉锥机系统的操作界面 | 第24-25页 |
·拉锥机系统中的几个问题和解决方案 | 第25页 |
·熔融锥型分路器的制备 | 第25-27页 |
·分路器的基本性能 | 第27-32页 |
·分光比 | 第27-28页 |
·附加损耗 | 第28-30页 |
·插入损耗 | 第30-31页 |
·方向性 | 第31页 |
·均匀性 | 第31-32页 |
·分路器的偏振特性(PDL) | 第32-41页 |
·光纤中的偏振光 | 第32-33页 |
·1×2单模光纤分路器的偏振度 | 第33-35页 |
·分路器的偏振相关损耗 | 第35-37页 |
·双折射效应对偏振相关损耗的影响 | 第37-38页 |
·穆勒矩阵法测偏振相关损耗(PDL) | 第38-41页 |
3 单模光纤分路器的偏振相关损耗(PDL) | 第41-49页 |
·分路器制备过程中工艺参数与器件性能的关系 | 第41-43页 |
·D50/50双窗分路器预拉伸长度与速度关系 | 第43-44页 |
·D50/50双窗分路器拉伸速度与PDL关系 | 第44-49页 |
4 不同分光比分路器偏振相关损耗(PDL) | 第49-53页 |
·D10/90、D50/50、D2/80双窗分路器实验数据分析 | 第49-50页 |
·不同分光比双窗分路器低PLD的最佳拉伸速度 | 第50-53页 |
结论 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-62页 |