首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--光电子技术、激光技术论文--波导光学与集成光学论文--光纤元件论文

太赫兹微结构聚合物光纤及光纤器件的研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 绪论第13-39页
    1.1 太赫兹技术概述第13-28页
        1.1.1 太赫兹辐射第13-22页
        1.1.2 太赫兹波导第22-28页
    1.2 太赫兹聚合物光纤第28-31页
        1.2.1 亚波长聚合物光纤第28-29页
        1.2.2 多孔聚合物光纤第29-30页
        1.2.3 光子晶体聚合物光纤第30-31页
    1.3 太赫兹光纤器件第31-35页
        1.3.1 太赫兹定向耦合器第32-33页
        1.3.2 太赫兹滤波器第33-34页
        1.3.3 太赫兹偏振分离器第34-35页
    1.4 本文的工作及创新点第35-39页
        1.4.1 本文的章节安排第35-37页
        1.4.2 本文的主要创新点第37-39页
2 基于双椭圆纤芯聚合物光纤的太赫兹偏振分离器第39-57页
    2.1 波导耦合模理论第40-44页
        2.1.1 耦合模方程第40-43页
        2.1.2 器件耦合长度第43-44页
    2.2 双椭圆纤芯聚合物光纤的设计第44-48页
        2.2.1 亚波长直径椭圆纤芯聚合物光纤第44-47页
        2.2.2 双椭圆纤芯聚合物光纤第47-48页
    2.3 太赫兹偏振分离器的性能特征第48-54页
        2.3.1 模式耦合特性的模拟仿真第49-51页
        2.3.2 光纤器件的传输损耗第51-53页
        2.3.3 光纤器件的消光比第53-54页
    2.4 讨论第54-55页
    2.5 本章小结第55-57页
3 基于双狭缝纤芯聚合物光纤的太赫兹偏振分离器第57-71页
    3.1 双狭缝纤芯聚合物光纤的设计第58-65页
        3.1.1 具有亚波长尺寸空气狭缝的多孔纤芯聚合物光纤第58-60页
        3.1.2 双狭缝纤芯聚合物光纤第60-65页
    3.2 太赫兹偏振分离器的性能特征第65-70页
        3.2.1 模式耦合特性的数值模拟第65-67页
        3.2.2 器件传输损耗第67-68页
        3.2.3 光纤器件的消光比第68-70页
    3.3 讨论第70页
    3.4 本章小结第70-71页
4 太赫兹低传输损耗Bragg空芯聚合物光纤第71-87页
    4.1 空心光纤传输机理第72-76页
        4.1.1 光子带隙导光第72-73页
        4.1.2 布拉格反射第73-74页
        4.1.3 反共振反射第74-76页
    4.2 反共振反射空芯Bragg光纤第76-78页
        4.2.1 反共振反射引入第76页
        4.2.2 光纤结构与制作第76-78页
    4.3 光纤传输特性分析第78-81页
    4.4 光纤结构优化第81-84页
        4.4.1 传输损耗与结构参数的关系第81-82页
        4.4.2 结构优化后的传输损耗第82-84页
    4.5 讨论第84页
    4.6 本章小结第84-87页
5 太赫兹低损耗单模传输空心管晶格聚合物光纤第87-97页
    5.1 空心管波导第88-92页
    5.2 空心管晶格光纤第92-95页
    5.3 光纤传输特性第95页
    5.4 本章小结第95-97页
6 总结与展望第97-99页
    6.1 工作总结第97-98页
    6.2 工作展望第98-99页
参考文献第99-107页
作者简介第107页
攻读博士学位期间发表的学术论文第107-108页

论文共108页,点击 下载论文
上一篇:回文结构分布特征及其对蛋白质折叠速率的影响
下一篇:高中生高考英语焦虑和英语学习动机的相关性研究