摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-18页 |
1.2.1 GRIN 介质的早期研究 | 第9-10页 |
1.2.2 GRIN 介质的近期研究进展 | 第10-11页 |
1.2.3 光束耦合器的研究进展 | 第11-18页 |
1.3 本论文研究的主要内容 | 第18-19页 |
第2章 GRIN 介质的基本理论 | 第19-30页 |
2.1 双曲正割 GRIN 介质中的模场 | 第19-22页 |
2.1.1 TE 模分布函数 | 第19-21页 |
2.1.2 TM 导模分布函数 | 第21-22页 |
2.2 GRIN 介质中光线传播的几何解 | 第22-27页 |
2.2.1 双曲正割 GRIN 介质中光线轨迹 | 第23-24页 |
2.2.2 GRIN 介质中光线传输的 ABCD 矩阵 | 第24-25页 |
2.2.3 特殊情况下光线轨迹 | 第25-27页 |
2.3 双曲正割 GRIN 介质中光束传输的模拟 | 第27-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 高斯光束在 GRIN 介质中的传输特性 | 第30-41页 |
3.1 GRIN 介质中高斯光束 q 参量的 ABCD 矩阵 | 第30-31页 |
3.2 高斯光束宽度的三种变化 | 第31-40页 |
3.2.1 高斯光束的周期性会聚 | 第31-33页 |
3.2.2 高斯光束的准直传输 | 第33-36页 |
3.2.3 高斯光束的周期性扩束 | 第36-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 双曲正割 GRIN 介质在光束耦合中应用 | 第41-51页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 SOI 波导结构 | 第41-43页 |
4.3 基于 GRIN 介质的光束耦合 | 第43-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-57页 |
致谢 | 第57页 |