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折射率引导型光子晶体光纤气体传感器的优化设计

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 论文研究的目的和意义第10-11页
    1.2 光子晶体光纤结构研究进展第11-12页
    1.3 光子晶体光纤气体传感器的研究意义第12-13页
    1.4 论文主要工作内容第13-14页
第二章 光子晶体光纤的理论分析第14-31页
    2.1 光子晶体的基本概念第14-17页
    2.2 光子晶体光纤的基本概念第17-23页
        2.2.1 光子晶体光纤导光原理及分类第18-19页
        2.2.2 光子晶体光纤的特性第19-23页
    2.3 光子晶体光纤的数值分析方法第23-28页
        2.3.1 有效折射率法第24页
        2.3.2 平面波展开法第24-25页
        2.3.3 多极法第25页
        2.3.4 时域有限差分法第25页
        2.3.5 有限元法第25-28页
    2.4 气体传感器的基本理论第28-30页
        2.4.1 传统光纤气体传感器第28-29页
        2.4.2 新型光子晶体光纤气体传感器第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第三章 六边形空气孔PCF的传感性能研究第31-60页
    3.1 几何模型设计第31-33页
    3.2 数值模拟的实现过程第33-38页
        3.2.1 光子晶体光纤设计的边界条件第34页
        3.2.2 光子晶体光纤设计的计算软件第34-38页
    3.3 气体传感的理论基础第38-41页
    3.4 光子晶体光纤特性分析第41-45页
        3.4.1 基模的模场分布第41-42页
        3.4.2 基模的有效折射率计算第42-45页
    3.5 光子晶体光纤的相对灵敏度的数值计算第45-52页
        3.5.1 圆孔结构和六边形孔结构的相对灵敏度的对比第46-47页
        3.5.2 包层参数对相对灵敏度的影响第47-50页
        3.5.3 纤芯参数对相对灵敏度的影响第50-52页
    3.6 光子晶体光纤的限制损耗的数值计算第52-57页
        3.6.1 圆孔结构和六边形孔结构的限制损耗的对比第52页
        3.6.2 包层参数对PCF的限制损耗的影响第52-56页
        3.6.3 纤芯参数对PCF的限制损耗的影响第56-57页
    3.7 优化结构参数第57-59页
    3.8 本章小结第59-60页
第四章 总结和展望第60-62页
    4.1 论文的主要工作第60页
    4.2 对今后工作的展望第60-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-67页

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