摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
·红外光纤及其发展现状 | 第9-10页 |
·Bragg 光纤及其发展现状 | 第10-15页 |
·Bragg 光纤的典型结构 | 第11页 |
·Bragg 光纤的导光机制 | 第11-13页 |
·Bragg 光纤的重要特性 | 第13页 |
·Bragg 光纤的发展现状 | 第13-15页 |
·Bragg 光纤的理论研究方法 | 第15-16页 |
·平面波展开法(PWM) | 第15页 |
·传输矩阵法(TMM) | 第15页 |
·有限元法(FEM) | 第15-16页 |
·时域有限差分法(FDTD) | 第16页 |
·课题研究的重点及意义 | 第16页 |
·论文主要工作及内容安排 | 第16-18页 |
第二章 平面波法和有限元法基本理论 | 第18-25页 |
·平面波展开法理论推导 | 第18-20页 |
·有限元法 | 第20-24页 |
·有限元法的推导过程 | 第21-23页 |
·各向异性完美匹配层边界条件 | 第23-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
第三章 红外空心 Bragg 光纤的优化 | 第25-37页 |
·红外空心 Bragg 光纤的结构模型 | 第25页 |
·红外空心 Bragg 光纤材料系的选取 | 第25-26页 |
·红外空心 Bragg 光纤的带隙特性 | 第26-29页 |
·RSoft 仿真软件简介 | 第27-28页 |
·红外空心 Bragg 光纤晶格周期范围的确定 | 第28-29页 |
·红外空心 Bragg 光纤的损耗特性 | 第29-35页 |
·红外空心 Bragg 光纤的损耗机理 | 第29-30页 |
·COMSOL 仿真软件简介 | 第30-33页 |
·不同晶格周期下红外空心 Bragg 光纤的损耗特性 | 第33-35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
第四章 红外空心 Bragg 光纤的制备工艺 | 第37-46页 |
·空心 Bragg 光纤的现有制备技术 | 第37-41页 |
·空心 Bragg 光纤的制备工艺 | 第37-40页 |
·空心 Bragg 光纤制备工艺的比较 | 第40-41页 |
·红外空心 Bragg 光纤的实际制备工艺 | 第41-44页 |
·实际制备过程中可能引入的误差分析 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第五章 红外空心 Bragg 光纤制备工艺对传输特性的影响 | 第46-71页 |
·As_2Se_3蒸镀厚度波动对红外空心 Bragg 光纤传输特性的影响 | 第46-52页 |
·As_2Se_3蒸镀厚度波动对红外空心 Bragg 光纤的带隙影响 | 第46-49页 |
·As_2Se_3蒸镀厚度波动对红外空心 Bragg 光纤的损耗影响 | 第49-52页 |
·As_2Se_3蒸镀长度对红外空心 Bragg 光纤传输特性的影响 | 第52-53页 |
·光纤拉丝比对红外空心 Bragg 光纤传输特性的影响 | 第53-59页 |
·Bragg 光纤预制棒拉丝模型 | 第53-54页 |
·光纤拉丝比对红外空心 Bragg 光纤的带隙影响 | 第54-56页 |
·光纤拉丝比对红外空心 Bragg 光纤的损耗影响 | 第56-59页 |
·中心孔塌陷对红外空心 Bragg 光纤传输特性的影响 | 第59-66页 |
·中心孔塌陷模型 | 第59-60页 |
·中心孔塌陷率对红外空心 Bragg 光纤的带隙影响 | 第60-62页 |
·中心孔塌陷率对红外空心 Bragg 光纤的损耗影响 | 第62-66页 |
·其他因素对红外空心 Bragg 光纤损耗特性的影响 | 第66-70页 |
·PEI 薄膜中包含空气孔对红外空心 Bragg 光纤的损耗影响 | 第67-68页 |
·纤芯内径不光滑对红外空心 Bragg 光纤损耗的影响 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第六章 总结与展望 | 第71-75页 |
·本文总结 | 第71-72页 |
·展望 | 第72-75页 |
·As_2Se_3材料的均匀蒸镀 | 第72页 |
·拉丝炉内温度场的改进 | 第72-73页 |
·保持 Bragg 光纤几何结构的完整性 | 第73-74页 |
·去除 PEI 薄膜中的空气孔及保持纤芯内径的光滑 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
附录 1 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |