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基于激光直写的光纤微透镜与激光二极管耦合的研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-29页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 激光二极管与光纤耦合现状第11-24页
        1.2.1 加热熔融拉伸法第12页
        1.2.2 氢氟酸蚀刻法第12-14页
        1.2.3 CO_2激光加工制作法第14-15页
        1.2.4 研磨加工制作法第15-22页
        1.2.5 UV胶点胶制作法第22-23页
        1.2.6 熔融接合制作法第23-24页
        1.2.7 各种制作方法对比第24页
    1.3 激光直写技术简介第24-27页
    1.4 本论文的主要研究工作第27-29页
第2章 理论分析第29-41页
    2.1 激光二极管和单模光纤简介第29-33页
        2.1.1 激光二极管特性简介第29-32页
        2.1.2 单模光纤特性简介第32-33页
    2.2 ZEMAX仿真第33-40页
        2.2.1 ZEMAX软件介绍第33页
        2.2.2 激老二极管的建模第33-36页
        2.2.3 光纤的建模第36-37页
        2.2.4 光纤微透镜的建模第37-39页
        2.2.5 光线追迹法(蒙特卡罗光线追踪法)第39-40页
    2.3 本章小结第40-41页
第3章 光纤微透镜的制作第41-49页
    3.1 激光直写法的制作步骤第41-44页
        3.1.1 激光直写装置介绍第41-42页
        3.1.2 激光直写制作流程第42-44页
    3.2 光纤微透镜的形状控制第44-48页
        3.2.1 锥形光纤的顶角对光纤微透镜形状的影响第44-46页
        3.2.2 锥形光纤与UV胶之间的距离对光纤微透镜形状的影响第46-47页
        3.2.3 曝光时间对光纤微透镜形状的影响第47-48页
    3.3 本章小结第48-49页
第4章 激光二极管与光纤微透镜的耦合第49-60页
    4.1 耦合系统的搭建第49-52页
        4.1.1 藕合系统的装置图第49-50页
        4.1.2 耦合过程的操作步骤第50-52页
    4.2 测量光纤微透镜形状对耦合效率的影响第52-54页
    4.3 测量光纤微透镜的位置对耦合效率的影响第54-59页
        4.3.1 工作距离第54-55页
        4.3.2 水平偏移量第55-56页
        4.3.3 垂直偏移量第56-57页
        4.3.4 角向误差第57-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第5章 总结与展望第60-62页
参考文献第62-67页
个人简历和学术论文成果第67页

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