摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第1章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 波分复用系统概述 | 第8-9页 |
1.2 波分复用器的现状 | 第9-12页 |
1.3 光折变光栅在波分复用器件中的应用 | 第12-13页 |
1.4 本文的主要工作 | 第13-15页 |
第2章 光折变体全息理论 | 第15-32页 |
2.1 体光栅的几何结构与布拉格衍射 | 第15-16页 |
2.2 光折变光栅 | 第16-18页 |
2.2.1 光折变效应 | 第16-17页 |
2.2.2 光折变光栅的形成 | 第17-18页 |
2.3 光折变体全息光栅的衍射效率 | 第18-27页 |
2.3.1 光栅的耦合波理论 | 第18-21页 |
2.3.2 光折变材料的动态耦合波理论 | 第21-27页 |
2.4 光折变晶体的全息时间常量 | 第27-28页 |
2.5 基于体全息光栅的角度复用技术 | 第28-29页 |
2.6 体光栅的角度和波长选择性 | 第29-32页 |
2.6.1 水平角度选择性 | 第29-30页 |
2.6.2 垂直角度选择性 | 第30页 |
2.6.3 波长选择性 | 第30-32页 |
第3章 光栅写入的研究 | 第32-41页 |
3.1 衍射效率及测量方法 | 第32-33页 |
3.2 单个光折变体光栅的写入和擦除特性 | 第33-35页 |
3.2.1 写入时间常数的确定 | 第33-34页 |
3.2.2 擦除时间常数的确定 | 第34-35页 |
3.3 多重光栅曝光方法 | 第35-36页 |
3.3.1 时间递减曝光法 | 第35-36页 |
3.3.2 循环曝光法 | 第36页 |
3.4 均匀衍射效率多重光栅的光写入实验 | 第36-38页 |
3.5 平面波导阵列分层光栅的写入实验 | 第38-41页 |
3.5.1 单层平面波导分层光栅的写入 | 第38-40页 |
3.5.2 平面波导光栅阵列的写入 | 第40-41页 |
第4章 多通道波长解复用器的设计 | 第41-54页 |
4.1 写入多重体光栅的几何配置 | 第41-43页 |
4.1.1 体光栅的布拉格匹配 | 第41-42页 |
4.1.2 解复用波长与写入角的关系 | 第42-43页 |
4.2 多重体全息光栅的衍射效率 | 第43-45页 |
4.2.1 影响解复用衍射效率均匀性的因素 | 第43-45页 |
4.2.2 写入过程折射率调制度的修正 | 第45页 |
4.3 光栅的角度和波长选择性 | 第45-50页 |
4.3.1 调制参量v取不同时,衍射效率叮随布拉格失配量必变化 | 第45-46页 |
4.3.2 影响角度选择性的因素 | 第46-47页 |
4.3.3 角度选择性实验 | 第47-49页 |
4.3.4 光栅的波长选择性与实验 | 第49-50页 |
4.4 多重体光栅在波分复用系统中的应用 | 第50-54页 |
4.4.1 可见光分光实验 | 第50-51页 |
4.4.2 红外两通道分光实验 | 第51-52页 |
4.4.3 红外分层多重光栅的分光实验 | 第52-54页 |
第5章 结论与展望 | 第54-56页 |
5.1 本文总结 | 第54-55页 |
5.2 今后工作的建议 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
攻读硕士学位期间完成的学术论文 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |