新型光子晶体光纤及面向其应用的关键技术研究
致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-36页 |
·引言 | 第13-14页 |
·光子晶体光纤的发展及研究现状 | 第14-16页 |
·光子晶体光纤的制作 | 第16-19页 |
·光子晶体光纤的接续技术 | 第19-21页 |
·新型光子晶体光纤的研究进展 | 第21-26页 |
·双模光子晶体光纤 | 第22-23页 |
·单偏振单模光子晶体光纤 | 第23-26页 |
·本论文的主要研究内容和成果 | 第26-27页 |
参考文献 | 第27-36页 |
第二章 光子晶体光纤制作工艺的研究 | 第36-68页 |
·引言 | 第36-37页 |
·毛细管的拉制理论 | 第37-41页 |
·建立数学模型 | 第37-39页 |
·模型参数化 | 第39-41页 |
·理论分析及拉制实验 | 第41-49页 |
·拉制参数的影响 | 第42-43页 |
·预制棒结构参数的影响 | 第43-46页 |
·毛细管拉制实验 | 第46-49页 |
·光子晶体光纤的制作 | 第49-59页 |
·制作简介 | 第49-51页 |
·理论基础 | 第51-53页 |
·参数初始化 | 第53-54页 |
·工艺参数之间的协调控制 | 第54-56页 |
·工艺参数对光纤结构的控制影响 | 第56-59页 |
·非均匀孔径光子晶体光纤的制作及参数控制 | 第59-62页 |
·实验拉制的光子晶体光纤 | 第62-64页 |
·小结 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
第三章 单偏振单模光子晶体光纤 | 第68-94页 |
·引言 | 第68-69页 |
·谐振耦合理论在SPSM-PCF中的应用 | 第69-75页 |
·工作原理及分类 | 第69-70页 |
·模式耦合效应 | 第70-72页 |
·模式吸收效应 | 第72-75页 |
·新型SPSM-PCF基础设计及设计要点 | 第75-78页 |
·新型光纤SPSM-PCF1 | 第78-83页 |
·光纤设计及特性分析 | 第78-80页 |
·SPSM-PCF1的SPSM带宽 | 第80-81页 |
·SPSM-PCF1的传输特性 | 第81-83页 |
·新型光纤SPSM-PCF2 | 第83-88页 |
·光纤设计及特性分析 | 第83-86页 |
·SPSM-PCF2的SPSM带宽及传输特性分析 | 第86-88页 |
·两类单偏振单模光纤的性能比较 | 第88-90页 |
·小结 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
第四章 双模光子晶体光纤的设计与制作 | 第94-112页 |
·引言 | 第94-95页 |
·新型双模光子晶体光纤 | 第95-101页 |
·光纤设计及模式特性分析 | 第95-97页 |
·光纤制作及实际特性分析 | 第97-101页 |
·双模光纤干涉仪及实验分析 | 第101-108页 |
·干涉仪的搭建 | 第101-103页 |
·干涉原理 | 第103-104页 |
·实验分析 | 第104-108页 |
·小结 | 第108页 |
参考文献 | 第108-112页 |
第五章 光子晶体光纤熔接工艺的研究 | 第112-138页 |
·引言 | 第112-113页 |
·实验观测熔接中PCF气孔结构变化 | 第113-117页 |
·熔接参数功能及经验取值范围 | 第113-115页 |
·电弧放电对PCF气孔结构的影响 | 第115-117页 |
·PCF低损耗熔接方案 | 第117-124页 |
·放电测试及模场特性分析 | 第118-119页 |
·熔接损耗与最佳熔接功率区间 | 第119-121页 |
·熔接参数的选取 | 第121页 |
·实验分析及结果 | 第121-124页 |
·光子晶体光纤与光子晶体光纤之间的熔接 | 第124-132页 |
·高重旋转对称与低重旋转对称结构PCF之间的熔接 | 第125-128页 |
·两种低重旋转对称结构PCF之间的熔接 | 第128-132页 |
·熔接损耗测试实验 | 第132-134页 |
·小结 | 第134-135页 |
参考文献 | 第135-138页 |
第六章 结束语 | 第138-141页 |
·本论文的主要研究成果 | 第138-140页 |
·拟下一步开展的工作 | 第140-141页 |
作者简介 | 第141-145页 |
一、以第一作者发表的论文 | 第141-142页 |
二、以合作者发表和录用的论文 | 第142-145页 |
学位论文数据集 | 第145页 |