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微结构光纤的色散与非线性特性研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第8-10页
第一章 绪论第10-14页
   ·研究的背景及意义第10-11页
   ·论文结构安排第11-12页
 参考文献第12-14页
第二章 微结构光纤的基本理论研究第14-23页
   ·概念及分类第14页
   ·主要特性及应用第14-18页
     ·无限单模传输特性第15-16页
     ·色散可控特性第16-17页
     ·有效模场面积可控特性第17页
     ·高双折射特性第17-18页
   ·理论分析方法第18-20页
     ·有效折射率模型第18页
     ·平面波展开法及正交函数展开法第18-19页
     ·时域有限差分法第19页
     ·光束传播法第19页
     ·有限元法第19-20页
 参考文献第20-23页
第三章 宽带色散补偿微结构光纤的设计第23-46页
   ·色散补偿微结构光纤的研究概况第23-25页
     ·普通色散补偿微结构光纤第23-24页
     ·双芯色散补偿微结构光纤第24页
     ·空气孔直径变化的色散补偿微结构光纤第24-25页
   ·矢量波束传播法(BPM)计算光纤色散与非线性系数第25-30页
     ·矢量波束传播法(BPM)建模第25-26页
     ·色散系数的计算第26-27页
     ·有效纤芯面积与模场直径第27-29页
     ·计算结果准确度验证第29-30页
   ·空气孔直径变化的宽带色散补偿微结构光纤设计第30-33页
     ·宽带色散补偿的理论基础第30页
     ·空气孔直径不同的微结构光纤建模第30-33页
   ·色散非线性数值模拟与结果分析第33-40页
     ·d1变化对色散、RDS、非线性的影响第33-35页
     ·d2变化对色散、RDS、非线性的影响第35-37页
     ·d3变化对色散、RDS、非线性的影响第37-39页
     ·Λ变化对色散、RDS、非线性的影响第39-40页
   ·最优光纤色散补偿率与制作误差分析第40-42页
     ·色散补偿率分析第40-41页
     ·制作过程中的误差引起的色散非线性偏离第41-42页
   ·本章小结第42-44页
 参考文献第44-46页
第四章 分布傅立叶算法仿真超连续谱的产生第46-56页
   ·微结构光纤中超连续谱产生的理论知识第46-48页
     ·超连续谱的概念第46页
     ·超连续谱的产生机制第46-47页
     ·超连续谱的应用第47-48页
   ·分布傅立叶算法理论基础第48-49页
   ·超连续谱产生的数值仿真及结果分析第49-53页
     ·不同色散系数下光谱的形状第50-51页
     ·不同非线性系数下光谱的形状第51页
     ·不同峰值功率下光谱的形状第51-52页
     ·不同初始啁啾下光谱的形状第52-53页
   ·本章小结第53页
 参考文献第53-56页
第五章 微结构光纤非线性系数测量的实验研究第56-62页
   ·基于自相位调制效应测量非线性系数简介第56页
   ·实验原理第56-57页
   ·实验装置第57-58页
   ·实验结果及分析第58-60页
   ·本章小结第60页
 参考文献第60-62页
第六章 FDTD算法优化研究第62-66页
   ·FDTD算法用于微结构光纤的仿真第62页
   ·引入PSO算法优化后用于光纤设计第62-65页
     ·PSO算法介绍第62-63页
     ·参数分析第63页
     ·FDTD结合PSO算法的理论建模第63-65页
 参考文献第65-66页
致谢第66-67页
攻读硕士学位期间发表的论文第67页

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