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As2S3光子晶体光纤中红外超连续谱的产生研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-16页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 光子晶体光纤第9-11页
    1.3 硫系玻璃光子晶体光纤简介第11-12页
    1.4 中红外超连续谱第12-13页
    1.5 As_2S_3光子晶体光纤产生中红外超连续谱研究进展第13-14页
    1.6 本文的主要工作和内容安排第14-16页
第二章 光子晶体光纤分析方法第16-24页
    2.1 平面波法第16-20页
    2.2 全矢量有限元法第20-23页
    2.3 本章小结第23-24页
第三章 超连续谱相关理论第24-30页
    3.1 GNLSE方程公式推导第24-27页
    3.2 分步傅里叶数值解法第27-29页
    3.3 本章小结第29-30页
第四章 全内反射As_2S_3光子晶体光纤超连续谱的产生第30-65页
    4.1 光纤传输特性研究第30-34页
        4.1.1 色散第30-32页
        4.1.2 损耗第32-33页
        4.1.3 非线性第33-34页
    4.2 传输特性研究第34-46页
        4.2.1 光纤结构第34-35页
        4.2.2 大空气孔占空比对传输特性的影响第35-38页
        4.2.3 小空气孔占空比对传输特性的影响第38-40页
        4.2.4 晶格常数对传输特性的影响第40-43页
        4.2.5 包层层数对传输特性的影响第43-46页
    4.3 超连续谱产生的数据模拟第46-64页
        4.3.1 飞秒脉冲产生超连续谱的主要机理第46-47页
        4.3.2 脉冲峰值功率对超连续产生的影响第47-52页
        4.3.3 脉冲宽度对超连续产生的影响第52-58页
        4.3.4 光子晶体光纤长度对超连续的影响第58-64页
    4.4 本章小结第64-65页
第五章 带隙型As_2S_3光子晶体光纤超连续谱的产生第65-77页
    5.1 光子晶体光纤带隙特性研究第65-71页
        5.1.1 光纤结构第65-66页
        5.1.2 占空比不同时的带隙效应第66-70页
        5.1.3 晶格常数不同时的带隙效应第70-71页
    5.2 光子晶体光纤传输特性仿真第71-72页
    5.3 带隙效应对超连续谱产生的影响第72-76页
    5.4 本章小结第76-77页
第六章 总结与展望第77-79页
    6.1 工作总结第77-78页
    6.2 主要创新点第78页
    6.3 展望第78-79页
参考文献第79-82页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第82-83页
致谢第83页

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