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周期性结构波导特性的模拟和实验研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-23页
    1.1 光纤光栅第12-18页
        1.1.1 光纤光栅的发展历史第13-14页
        1.1.2 光纤光栅的制备方法第14-16页
        1.1.3 光纤光栅的传感原理第16-17页
        1.1.4 光纤光栅的研究现状第17-18页
    1.2 二维周期性结构波导第18-21页
        1.2.1 光子晶体第18-19页
        1.2.2 声子晶体第19-20页
        1.2.3 光子/声子晶体的理论分析方法第20-21页
    1.3 本文研究的目的和意义第21页
    1.4 本文研究的主要内容第21-23页
第2章 光纤熔接点光栅特性研究第23-47页
    2.1 光纤布拉格光栅第23-30页
        2.1.1 耦合模理论第23-25页
        2.1.2 光纤布拉格光栅的特性第25-30页
    2.2 光纤熔接点光栅第30-36页
        2.2.1 光纤熔接过程第30-34页
        2.2.2 光纤熔接点光栅的透射谱第34-36页
    2.3 基于光纤熔接点光栅的光纤熔接点参量获得方法第36-45页
        2.3.1 轴向有效折射率分布n_(eff)(z)对光栅的影响第37-38页
        2.3.2 折射率调制分布δn_0(z)对光栅的影响第38-40页
        2.3.3 随机相移△φ对光栅的影响第40-42页
        2.3.4 熔接区域L_0对光栅的影响第42-43页
        2.3.5 熔接区域相关参数的确定第43-45页
    2.4 本章小结第45-47页
第3章 多模光纤光栅特性研究第47-72页
    3.1 多模光纤光栅第47-54页
        3.1.1 单模光纤与多模光纤的模式耦合第47-49页
        3.1.2 折射率调制对称分布时多模光栅的反射谱第49-51页
        3.1.3 折射率调制非对称分布时多模光栅的反射谱第51-54页
    3.2 单模-多模光栅-单模结构第54-63页
        3.2.1 SMS结构的透射谱第54-57页
        3.2.2 单模-多模光栅-单模结构的非对称谱第57-60页
        3.2.3 单模-多模光栅-单模结构的实验研究第60-63页
    3.3 光栅写入过程对SMS结构透射谱的影响第63-70页
        3.3.1 折射率调制非对称分布对SMS结构透射谱的影响第64-67页
        3.3.2 折射率调制对称分布对SMS结构透射谱的影响第67-70页
    3.4 本章小结第70-72页
第4章 特殊结构的二维光子/声子晶体特性研究第72-98页
    4.1 平面波展开法第72-77页
        4.1.1 光子晶体的特征方程第72-73页
        4.1.2 平面波展开法第73-74页
        4.1.3 结构函数第74-76页
        4.1.4 平面波展开法效率的提高第76-77页
    4.2 扇形结构光子晶体特性研究第77-85页
        4.2.1 扇形结构光子晶体的结构函数第78页
        4.2.2 圆柱形结构光子晶体的光子带隙第78-80页
        4.2.3 扇形结构光子晶体的光子带隙第80-85页
    4.3 “L”形结构光子晶体特性研究第85-90页
        4.3.1 “L”形结构光子晶体的结构函数第86-87页
        4.3.2 正方形结构光子晶体的光子带隙第87-88页
        4.3.3 “L”形结构光子晶体的光子带隙第88-90页
    4.4 特殊结构的二维声子晶体特性研究第90-97页
        4.4.1 扇形结构声子晶体特性研究第91-94页
        4.4.2 “L”形结构声子晶体特性研究第94-97页
    4.5 本章小结第97-98页
结论及展望第98-100页
参考文献第100-118页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第118-120页
致谢第120页

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