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光子晶体光纤有效模面积测量技术的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 课题研究目的及意义第9页
    1.2 光子晶体光纤结构参数光学特性的研究现状第9-12页
    1.3 光子晶体光纤模场的测量和存在的问题第12-13页
    1.4 论文的组织结构第13-14页
第2章 光子晶体光纤模场测量方法第14-28页
    2.1 引言第14页
    2.2 光纤模场定义第14-16页
        2.2.1 光纤模场直径定义第14-15页
        2.2.2 光纤有效模面积定义第15-16页
    2.3 光纤模场直径的测量方法第16-19页
        2.3.1 直接远场扫描法第16-17页
        2.3.2 远场可变孔径法第17-18页
        2.3.3 近场扫描法第18页
        2.3.4 横向位移法第18-19页
    2.4 光子晶体光纤模场测量系统设计第19-27页
        2.4.1 近场扫描法基本原理第19-21页
        2.4.2 测量系统结构设计第21-26页
        2.4.3 系统定标校准第26-27页
    2.5 小结第27-28页
第3章 PCF端面图像处理算法研究第28-38页
    3.1 引言第28页
    3.2 PCF端面图像噪声研究第28-29页
    3.3 基于小波提升算法去噪第29-34页
        3.3.1 小波提升算法实现第30-32页
        3.3.2 小波阈值去噪第32-34页
        3.3.3 程序设计流程图第34页
    3.4 有效模面积的计算方法第34-37页
        3.4.1 Matlab离线计算测量第35-36页
        3.4.2 在线实时测量第36-37页
    3.5 小结第37-38页
第4章 光子晶体光纤有效模面积的仿真与测量第38-53页
    4.1 引言第38页
    4.2 单模光纤G.652模场直径与模场面积的测量标定第38-44页
    4.3 三角格子光子晶体光纤有效模面积的仿真与测量第44-48页
    4.4 双折射型光子晶体光纤有效模面积的仿真与测量第48-51页
    4.5 实验中存在的问题第51-52页
    4.6 小结第52-53页
结论第53-54页
参考文献第54-57页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第57-58页
致谢第58-59页
作者简介第59页

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