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基于微纳米工艺技术的新型光纤模间干涉器件研究

摘要第3-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-33页
    1.1 论文研究背景与意义第12-13页
    1.2 典型光纤模间干涉器件的研究现状与发展趋势第13-17页
        1.2.1 典型光纤模间干涉器件一:光纤光栅第13-15页
        1.2.2 典型光纤模间干涉器件二:锥形光纤第15-17页
    1.3 实现新型光纤模间干涉器件的微纳米工艺技术第17-25页
        1.3.1 光纤表面和表层微纳米薄膜工艺第18-22页
        1.3.2 微纳米光纤的加工工艺第22-25页
    1.4 本文的研究思路与主要研究内容第25-27页
        1.4.1 研究思路第25-26页
        1.4.2 本文结构安排第26-27页
    参考文献第27-33页
第2章 覆盖微纳米高折射率涂敷层的长周期光纤光栅的理论分析与模拟计算第33-49页
    2.1 四层模型 LPFG 的模式耦合第33-37页
        2.1.1 各包层模的有效折射率和传输常数第34页
        2.1.2 耦合系数和耦合常数第34-36页
        2.1.3 四层模型 LPFG 的模式耦合方程第36-37页
        2.1.4 谐振条件第37页
    2.2 四层模型 LPFG 的数值计算和模拟分析第37-46页
        2.2.1 四层模型 LPFG 的透射谱的模拟计算方法第37-38页
        2.2.2 高折射率微纳米涂敷层对 LPFG 模场分布的影响第38-43页
        2.2.3 不同微纳米涂敷层折射率下的 LPFG 的频谱和大范围波长调谐第43-45页
        2.2.4 LPFG 的包层半径对谐振峰漂移量的影响第45-46页
    2.3 本章小结第46-47页
    参考文献第47-49页
第3章 具有弯曲结构的锥形微纳光纤的理论分析与模拟计算第49-73页
    3.1 锥形微纳光纤的结构模型第49-52页
    3.2 直锥形微纳光纤的传输特性第52-61页
        3.2.1 束腰区微纳光纤的基本特性第53-57页
        3.2.2 直锥形过渡区域的基本理论第57-60页
        3.2.3 直锥形微纳光纤传输谱的模拟计算第60-61页
    3.3 弯曲的锥形微纳光纤的传输特性第61-70页
        3.3.1 弯曲的锥形过渡区域的绝热条件与非绝热条件第62页
        3.3.2 非绝热弯曲的锥形过渡区域的模式耦合分析第62-68页
        3.3.3 非绝热弯曲锥形微纳光纤的传输谱的模拟计算第68-70页
    3.4 本章小结第70-71页
    参考文献第71-73页
第4章 覆盖微纳米液晶涂覆层的长周期光纤光栅特性的实验研究第73-98页
    4.1 液晶材料简介及其折射率测量第73-81页
        4.1.1 液晶的特点及分类[1,2]第73-76页
        4.1.2 液晶折射率的测量原理第76-77页
        4.1.3 不同温度下液晶折射率的测量方法第77-81页
        4.1.4 不同温度下液晶折射率的实验测量结果第81页
    4.2 覆盖微纳米液晶涂覆层的 LPFG 器件的制备第81-85页
        4.2.1 器件结构参数优化计算第82-84页
        4.2.2 器件制备第84-85页
    4.3 覆盖微纳米液晶涂覆层的 LPFG 器件的调谐特性研究第85-96页
        4.3.1 热光调谐特性第85-90页
        4.3.2 电光调谐特性第90-93页
        4.3.3 特定温度下的大范围电光调谐特性第93-96页
    4.4 本章小结第96页
    参考文献第96-98页
第5章 基于弯曲结构锥形微纳米光纤的模间干涉仪特性的实验研究第98-129页
    5.1 微纳米光纤拉伸系统及工艺简介第98-102页
    5.2 微纳米光纤独特的物理特性第102-104页
    5.3 基于弯曲结构的锥形微纳米光纤模间干涉仪的制备及传输谱特性第104-108页
    5.4 基于弯曲结构的锥形微纳米光纤模间干涉仪的传感特性研究第108-126页
        5.4.1 高灵敏度折射率传感特性第108-112页
        5.4.2 温度特性第112-118页
        5.4.3 微位移传感特性第118-126页
    5.5 本章小结第126-127页
    参考文献第127-129页
第6章 总结与展望第129-133页
    6.1 本文主要工作第129-130页
    6.2 本文主要创新点第130-131页
    6.3 工作展望第131-133页
致谢第133-134页
攻读博士学位期间发表的学术论文目录第134-137页
附件第137页

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