新型光子晶体光纤及其实用化相关技术研究
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13-33页 |
·引言 | 第13页 |
·光子晶体光纤概述 | 第13-16页 |
·色散补偿及单偏振单模光子晶体光纤的研究进展 | 第16-19页 |
·色散补偿光子晶体光纤 | 第16-18页 |
·单偏振单模光子晶体光纤 | 第18-19页 |
·光子晶体光纤传感技术的研究进展 | 第19-21页 |
·光子晶体光纤的制作工艺 | 第21-22页 |
·本论文的主要工作和研究成果 | 第22-24页 |
参考文献 | 第24-33页 |
第二章 色散补偿光子晶体光纤的研究 | 第33-65页 |
·引言 | 第33页 |
·有限元理论模型 | 第33-42页 |
·全矢量有限元法的基本原理 | 第34-36页 |
·边界条件 | 第36-40页 |
·边界条件比较计算实例 | 第40-42页 |
·结构参数对光纤色散特性影响分析 | 第42-46页 |
·结构参数设定 | 第42-43页 |
·计算结果及讨论 | 第43-46页 |
·掺锗芯DCPCF研究 | 第46-55页 |
·理论探讨与结构设计 | 第47-51页 |
·结构参数对色散的影响 | 第51-52页 |
·中心折射率凹陷对色散特性的影响 | 第52-55页 |
·大模场面积可实用化DCPCF研究 | 第55-61页 |
·结构设计与探讨 | 第55-57页 |
·数值模拟与分析 | 第57-61页 |
·小结 | 第61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
第三章 光子晶体光纤M-Z型传感器的研究 | 第65-91页 |
·引言 | 第65页 |
·掺锗芯PCF及其光栅研制 | 第65-67页 |
·掺锗芯PCF研制 | 第65-66页 |
·掺锗芯PCF光栅制作 | 第66-67页 |
·基于PCF1的新型M-Z干涉仪 | 第67-73页 |
·干涉类型 | 第68-69页 |
·干涉模式 | 第69-73页 |
·干涉仪的研制 | 第73-78页 |
·干涉仪的搭建 | 第73-75页 |
·干涉特性分析 | 第75-78页 |
·温度传感研究 | 第78-85页 |
·温度传感的理论分析 | 第79页 |
·偏低温传感实验 | 第79-81页 |
·超高温传感实验 | 第81-85页 |
·张力传感研究 | 第85-87页 |
·实验装置搭建 | 第85页 |
·实验数据分析 | 第85-87页 |
·小结 | 第87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
第四章 单偏振单模光子晶体光纤设计 | 第91-112页 |
·引言 | 第91页 |
·谐振耦合理论 | 第91-94页 |
·工作原理 | 第92-93页 |
·谐振耦合理论分类 | 第93-94页 |
·新型SPSM-PCF结构设计与分析 | 第94-101页 |
·中心芯设计分析 | 第95-98页 |
·侧芯设计分析 | 第98-101页 |
·新型光纤SPSM-PCF | 第101-109页 |
·SPSM-PCF结构及单偏振特性分析 | 第101-103页 |
·SPSM带宽和损耗特性优化 | 第103-105页 |
·SPSM-PCF的传输特性 | 第105-108页 |
·特性比较 | 第108-109页 |
·小结 | 第109页 |
参考文献 | 第109-112页 |
第五章 光子晶体光纤实用化相关问题研究 | 第112-134页 |
·引言 | 第112-113页 |
·光子晶体光纤的制作 | 第113-120页 |
·预制棒的制作 | 第113-114页 |
·拉丝工艺 | 第114-117页 |
·研制的光子晶体光纤及其应用探索 | 第117-120页 |
·光子晶体光纤的特性测试 | 第120-124页 |
·掺锗芯PCF特性测试 | 第120-122页 |
·色散补偿PCF特性测试 | 第122-124页 |
·掺锗芯光子晶体光纤低损耗熔接 | 第124-131页 |
·理论分析 | 第124-128页 |
·测试实验 | 第128-131页 |
·小结 | 第131-132页 |
参考文献 | 第132-134页 |
第六章 结论 | 第134-137页 |
·本论文的主要研究工作 | 第134-136页 |
·拟下一步开展的工作 | 第136-137页 |
作者简历 | 第137-143页 |
一、第一作者论文 | 第137-138页 |
二、获得的国家计算机软件著作权 | 第138页 |
三、以合作者身份申请的国家发明专利 | 第138页 |
四、以合作者身份发表的论文 | 第138-143页 |
学位论文数据集 | 第143页 |