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若干新型微结构光纤的结构设计与关键特性分析

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

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