摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-35页 |
·引言 | 第13-14页 |
·光纤技术的发展与现状 | 第14-16页 |
·微结构光纤的重要特性与应用 | 第16-22页 |
·微结构光纤的基本概念 | 第16-17页 |
·全内反射型微结构光纤 | 第17-20页 |
·光子禁带型微结构光纤 | 第20-22页 |
·微结构光纤的应用前景与发展趋势 | 第22-23页 |
·本论文的主要工作与创新点 | 第23-25页 |
·主要工作 | 第23-25页 |
·创新点 | 第25页 |
参考文献 | 第25-35页 |
第二章 微结构光纤的有限元模型 | 第35-57页 |
·引言 | 第35-37页 |
·全矢量有限元模型 | 第37-49页 |
·离散单元与插值函数 | 第37-39页 |
·变分过程 | 第39-42页 |
·PML边界条件 | 第42-43页 |
·对称边界与模式求解 | 第43-49页 |
·非线性有限元模型 | 第49-54页 |
·基本方程 | 第49-51页 |
·非线性迭代 | 第51-52页 |
·模型的应用 | 第52-54页 |
·结论 | 第54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
第三章 新型高双折射微结构光纤的偏振特性 | 第57-75页 |
·引言 | 第57-58页 |
·高折射率椭圆芯Bragg光纤的偏振特性 | 第58-67页 |
·全矢量有限元模型 | 第58-60页 |
·模场分布 | 第60-61页 |
·双折射特性 | 第61-63页 |
·群速度走离 | 第63-65页 |
·小结与讨论 | 第65-67页 |
·椭圆形高折射率芯Bragg光纤的偏振特性 | 第67-72页 |
·模场分布 | 第67-69页 |
·双折射特性 | 第69-71页 |
·色散特性 | 第71-72页 |
·小结与讨论 | 第72页 |
·结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
第四章 挤压型光子晶体光纤的双折射特性 | 第75-83页 |
·引言 | 第75-76页 |
·结构描述 | 第76-77页 |
·仿真结果与分析 | 第77-81页 |
·模式双折射 | 第77-79页 |
·限制损耗及其偏振相关性 | 第79-80页 |
·单偏振传输 | 第80-81页 |
·结论 | 第81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
第五章 基于谐振吸收效应的单模单偏振光子晶体光纤 | 第83-95页 |
·引言 | 第83-84页 |
·全矢量有限元法 | 第84-85页 |
·仿真结果与分析 | 第85-91页 |
·光纤结构与工作原理 | 第85-88页 |
·消光比(Extinction Ratio,ER) | 第88-90页 |
·高损耗区域位置的影响 | 第90页 |
·高损耗区域内环空气孔直径的影响 | 第90-91页 |
·结论 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-95页 |
第六章 一种基于双芯结构的新型单模单偏振光子晶体光纤 | 第95-111页 |
·引言 | 第95-96页 |
·光纤结构与工作原理 | 第96-98页 |
·仿真模型 | 第98-100页 |
·仿真结果与讨论 | 第100-106页 |
·模场分布 | 第100-101页 |
·消光比 | 第101-103页 |
·高损耗区域位置的影响 | 第103-104页 |
·高损耗区域内环空气孔直径的影响 | 第104-105页 |
·高损耗区域折射率的影响 | 第105-106页 |
·可调性及加工问题 | 第106-107页 |
·结论 | 第107页 |
参考文献 | 第107-111页 |
第七章 色散平坦型高折射率芯BRAGG光纤的优化设计 | 第111-121页 |
·引言 | 第111-112页 |
·结构描述及其有限元模型 | 第112-113页 |
·高折射率芯Bragg光纤的色散特性 | 第113-115页 |
·色散平坦型高折射率芯Bragg光纤中的限制损耗 | 第115-116页 |
·色散平坦的设计思想 | 第115页 |
·限制损耗分析 | 第115-116页 |
·优化设计 | 第116-120页 |
·结论 | 第120-121页 |
参考文献 | 第121-123页 |
附录Ⅰ 缩略语 | 第123-125页 |
附录Ⅱ 符号表 | 第125-131页 |
致谢 | 第131-133页 |
博士期间完成的论文 | 第133-134页 |