高模式纯度的轨道角动量光纤及光纤器件的设计
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 轨道角动量光束概述 | 第11-20页 |
1.1.1 轨道角动量光束 | 第11-14页 |
1.1.2 轨道角动量光束的产生 | 第14-17页 |
1.1.3 轨道角动量模式的检测 | 第17-18页 |
1.1.4 轨道角动量模式的应用 | 第18-20页 |
1.2. 轨道角动量传输光纤及光纤器件 | 第20-28页 |
1.2.1 轨道角动量模式传输光纤 | 第21-24页 |
1.2.2 轨道角动量模式光纤器件 | 第24-28页 |
1.3 本课题的来源、研究意义及研究的主要内容 | 第28-29页 |
1.3.1 课题来源 | 第28页 |
1.3.2 研究意义和目的 | 第28-29页 |
1.4 本课题的研究内容和论文结构 | 第29-31页 |
第二章 低本征串扰的轨道角动量光纤设计 | 第31-49页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 轨道角动量光纤的光波导特性 | 第31-38页 |
2.2.1 光纤中的本征模式求解 | 第31-35页 |
2.2.2 光纤中的轨道角动量模式求解 | 第35-37页 |
2.2.3 轨道角动量光纤的光波导特性 | 第37-38页 |
2.3 低本征串扰的轨道角动量光纤设计 | 第38-48页 |
2.3.1 轨道角动量光纤的本征串扰 | 第38-41页 |
2.3.2 低本征串扰的轨道角动量光纤设计 | 第41-43页 |
2.3.3 低本征串扰的轨道角动量光纤性能 | 第43-48页 |
2.4 本章小结 | 第48-49页 |
第三章 光纤中轨道角动量模式耦合机理研究 | 第49-69页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 传统的光纤耦合理论概述 | 第49-54页 |
3.2.1 耦合模理论 | 第49-50页 |
3.2.2 超模理论 | 第50-51页 |
3.2.3 光束传播法 | 第51-53页 |
3.2.4 时域有限元法 | 第53-54页 |
3.3 模式匹配法 | 第54-59页 |
3.3.1 模式匹配法概述 | 第55页 |
3.3.2 模式匹配法仿真耦合器模型 | 第55-57页 |
3.3.3 模式匹配法与时域有限元法对比 | 第57-59页 |
3.4 高阶矢量模耦合机理分析 | 第59-64页 |
3.5 轨道角动量耦合机理分析 | 第64-68页 |
3.6 本章小结 | 第68-69页 |
第四章 高模式纯度的轨道角动量光纤耦合器设计 | 第69-83页 |
4.1 引言 | 第69页 |
4.2 双环形芯光纤结构的轨道角动量模式耦合器 | 第69-73页 |
4.3 微纳光纤结构的轨道角动量模式耦合器 | 第73-82页 |
4.3.1 悬空微纳光纤结构 | 第73-78页 |
4.3.2 溶液封装微纳光纤结构 | 第78-82页 |
4.4 本章小结 | 第82-83页 |
第五章 高模式纯度的轨道角动量光纤复用器设计 | 第83-94页 |
5.1 引言 | 第83页 |
5.2 高模式纯度的轨道角动量模式复用器设计思路 | 第83-84页 |
5.3 微纳光纤型模式复用器设计 | 第84-93页 |
5.3.1 两模复用器 | 第84-89页 |
5.3.2 多模复用器 | 第89-93页 |
5.4 本章小结 | 第93-94页 |
第六章 结论与展望 | 第94-96页 |
6.1 结论 | 第94-95页 |
6.2 展望 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-110页 |
攻读博士学位期间获得的研究成果 | 第110-112页 |
致谢 | 第112-114页 |
附件 | 第114页 |