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基于微光纤的几种光学器件

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-31页
   ·微光纤介绍第11-12页
   ·微光纤的性质第12-14页
     ·大消逝场第12-13页
     ·强光学束缚性和低弯曲损耗第13页
     ·高弯曲韧性第13-14页
     ·低插入损耗第14页
   ·微光纤的应用第14-19页
   ·本论文的结构和内容第19页
   ·参考文献第19-31页
第二章 微光纤的理论基础第31-39页
   ·微光纤的理论基础第31-38页
     ·基本结论第31-37页
     ·讨论第37-38页
   ·参考文献第38-39页
第三章 基于微光纤探针的Fabry-Perot谐振腔第39-49页
   ·微光纤探针的Fabry-Perot谐振腔的制备第39-42页
     ·微光纤探针的制备第39-41页
     ·利用聚焦离子束制作微槽谐振腔第41-42页
   ·微光纤探针的Fabry-Perot谐振腔的传感特性第42-46页
     ·温度传感性能第42-43页
     ·折射率传感性能第43-44页
     ·理论解释第44-46页
   ·小结第46页
   ·参考文献第46-49页
第四章 基于微光纤探针的Bragg光栅第49-65页
   ·微光纤Bragg光栅的制作方法第50-53页
     ·腐蚀商用光纤Bragg光栅包层和紫外辐照微光纤产生的微光纤Bragg光栅第50-51页
     ·聚焦离子束刻蚀的微光纤Bragg光栅第51-52页
     ·飞秒激光辐照的微光纤Bragg光栅第52页
     ·其他方法第52-53页
   ·微光纤Bragg光栅的基本性质和传感应用第53-59页
     ·折射率传感第53-56页
     ·温度传感第56-57页
     ·应力传感第57-59页
   ·参考文献第59-65页
第五章 槽型高双折射微光纤、平面波导及其应用第65-79页
   ·槽型微光纤的双折射性质第65-68页
     ·槽型微光纤的结构第65-66页
     ·槽型微光纤的相双折射率第66-68页
     ·小结第68页
   ·高双折射槽型微光纤的传感应用第68-73页
     ·利用槽型微光纤作为传感器的装置第69页
     ·利用槽型微光纤作为折射率传感器第69-70页
     ·利用槽型微光纤作为温度传感器第70-71页
     ·利用槽型微光纤作为应力传感器第71-72页
     ·小结第72-73页
   ·高双折射槽型微光纤向平面波导的推广第73-76页
     ·模型结构第73-74页
     ·槽型波导的相双折射第74-75页
     ·槽型波导的折射率传感性质第75-76页
     ·小结第76页
   ·参考文献第76-79页
第六章 基于微光纤的D型光纤的性质和应用第79-91页
   ·基于微光纤的D型光纤的基本传输性质第79-83页
     ·结构模型第79-80页
     ·微光纤携带的能流第80-81页
     ·色散第81-82页
     ·折射率传感第82-83页
     ·小结第83页
   ·基于微光纤D型光纤的宽带高双折射器件第83-89页
     ·结构模型和理论分析第84-86页
     ·实验制备和测量第86-89页
     ·小结第89页
   ·参考文献第89-91页
第七章 总结和展望第91-93页
   ·总结第91页
   ·展望第91-93页
攻读硕士期间发表和待发表的论文、图书章节和专利第93-97页
致谢第97-98页

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