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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

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