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微纳光纤模场特性分析及传感应用

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 课题研究的背景及意义第9-10页
    1.2 微纳光纤研究现状第10-13页
    1.3 本课题的主要研究内容第13-15页
第二章 微纳光纤的波导理论第15-23页
    2.1 光纤传输特性的主要理论第15-17页
        2.1.1 麦克斯韦方程组第15-16页
        2.1.2 电磁场的边界条件第16页
        2.1.3 亥姆赫兹方程及模式的概念第16-17页
    2.2 微纳光纤的波导特性第17-22页
        2.2.1 微纳光纤的理论模型第17-19页
        2.2.2 微纳光纤的倏逝波传输特性第19-20页
        2.2.3 电场分布第20-21页
        2.2.4 能量分布第21-22页
    2.3 本章小结第22-23页
第三章 微纳光纤模场分布特性研究第23-31页
    3.1 数值仿真软件COMSOL Multiphysics第23-26页
    3.2 微纳光纤传输特性的数值仿真第26-30页
        3.2.1 纤芯直径对于微纳光纤模场分布的影响第26-28页
        3.2.2 纤芯与包层折射率差对于微纳光纤模场分布的影响第28-29页
        3.2.3 不同传输波长对于微纳光纤模场分布的影响第29-30页
    3.3 本章小结第30-31页
第四章 微纳光纤制备工艺研究第31-41页
    4.1 经典两步拉伸法第31-32页
    4.2 制备平台搭建第32页
    4.3 熔锥型光纤耦合器的制备第32-33页
    4.4 熔锥型光纤耦合器损耗特性研究第33-40页
        4.4.1 熔锥型光纤耦合器的传输特性第33-35页
        4.4.2 实验分析拉制参数对耦合器损耗性能的影响第35-40页
    4.5 本章小结第40-41页
第五章 微纳光纤器件传感研究第41-57页
    5.1 微纳光纤传感理论分析第41-44页
        5.1.1 折射率传感理论第42-43页
        5.1.2 温度传感原理第43-44页
    5.2 熔锥型光纤耦合器传感实验研究第44-51页
        5.2.1 折射率传感实验研究第44-49页
        5.2.2 温度传感实验研究第49-51页
    5.3 基于长周期和熔锥型光纤耦合器的双参量测量实验第51-55页
    5.4 本章小结第55-57页
第六章 结论第57-59页
    6.1 总结第57-58页
    6.2 展望第58-59页
参考文献第59-63页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第63-65页
致谢第65-66页

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