光轨道角动量模分复用技术在光通信中的应用
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 选题背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 涡旋光通信的研究进展 | 第13-16页 |
1.2.1 新的复用和解复用器件的研究 | 第14页 |
1.2.2 影响传输质量因素的研究 | 第14-16页 |
1.2.3 传输方式的研究 | 第16页 |
1.3 空间光调制器 | 第16-18页 |
1.4 论文内容和结构 | 第18-19页 |
第二章 涡旋光的基本理论和应用 | 第19-29页 |
2.1 光的轨道角动量 | 第19-20页 |
2.2 涡旋光的产生 | 第20-24页 |
2.3 涡旋光的检测 | 第24-25页 |
2.4 涡旋光的应用 | 第25-28页 |
2.4.1 涡旋光用于编码 | 第26-27页 |
2.4.2 涡旋光做载波 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 调制器的基本理论和仿真 | 第29-55页 |
3.1 倏逝波 | 第29-30页 |
3.2 金属与介质界面中的表面等离子波 | 第30-35页 |
3.2.1 表面等离子波的存在条件 | 第31-32页 |
3.2.2 表面等离子波的激发 | 第32-35页 |
3.3 平板光波导 | 第35-39页 |
3.3.1 导模 | 第35-36页 |
3.3.2 辐射模 | 第36页 |
3.3.3 衬底辐射模 | 第36-39页 |
3.4 铌酸锂晶体的电光效应 | 第39-42页 |
3.5 衰减全反射推导 | 第42-46页 |
3.5.1 入射光波为S波 | 第43-45页 |
3.5.2 入射光波为P波 | 第45-46页 |
3.6 调制器的性能仿真 | 第46-54页 |
3.6.1 最佳入射角度和耦合金膜厚度 | 第47-49页 |
3.6.2 晶体平行度对反射率的影响 | 第49-51页 |
3.6.3 金膜缺陷的影响 | 第51-52页 |
3.6.4 电压对反射率的影响 | 第52-53页 |
3.6.5 电压和平行度同时对反射率的影响 | 第53-54页 |
3.7 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 调制器的测试和应用 | 第55-64页 |
4.1 调制器的加工 | 第55-56页 |
4.2 调制器的性能分析 | 第56-59页 |
4.3 调制器的测试 | 第59-62页 |
4.4 调制器的应用 | 第62-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 总结与展望 | 第64-66页 |
5.1 论文完成的主要工作 | 第64页 |
5.2 对今后工作的展望 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |