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基于倏逝场特性的微纳光纤器件研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 微纳光纤及其器件的研究现状概述第9-26页
 1.微纳光纤的研究背景第9-10页
 2.微纳光纤的制备进展介绍第10-12页
 3.微纳光纤的特性研究进展第12-18页
   ·机械特性第13页
   ·光学损耗特性:传输损耗,弯曲损耗,拉锥损耗第13-14页
   ·模场特性第14-15页
   ·色散特性及调控第15-16页
   ·传输特性的调控第16-17页
   ·约束的增强及其应用第17-18页
 4.微纳光纤的器件研究进展及应用第18页
 5.本文的结构与内容介绍第18-20页
 参考文献第20-26页
第二章 微纳光纤的模场及其耦合特性第26-54页
 第一节 单根微纳光纤的模场特性第27-41页
  1.电场分布特性第29-33页
   ·电场的径向分布特性第29-31页
   ·电场分布对方向角的依赖性第31-33页
  2.圆偏振输入光的情况第33-35页
  3.能量分布第35-38页
   ·Poynting矢量轴向分量的分布第35-37页
   ·圆偏振输入光的Poynting矢量在横截面内分量的分布第37-38页
  4.微纳光纤的色散特性第38-41页
 第二节 两根平行微纳光纤间的倏逝波耦合特性第41-52页
  1.微扰理论模型第41-47页
   ·光纤模场分布的标量解第41-42页
   ·受扰光纤的微扰解第42-43页
   ·平行放置的两根相同光纤组成的复合波导的模式分布第43-45页
   ·平行放置的两根相同光纤组成的复合波导间的耦合第45-47页
  2.两根相同直径的微纳光纤间倏逝波耦合的数值模拟第47-52页
   ·数值模拟的方法和模型第47-48页
   ·数值计算结果第48-52页
 参考文献第52-54页
第三章 微纳光纤的制备以及特性表征第54-69页
 第一节 由单模光纤制备微纳光纤第55-63页
  1.两步拉伸法第55-59页
  2.一些改进的一步拉伸法第59-61页
  3.自调制拉锥法第61-63页
 第二节 由块状玻璃材料直接拉制玻璃微纳光纤第63-67页
  1.直接拉锥法的工艺介绍第63-64页
  2.玻璃微纳光纤的光学特性第64-67页
 参考文献第67-69页
第四章 基于倏逝场的器件一:结型谐振腔及激光器第69-89页
 第一节 微纳光纤结型谐振腔和激光器的实验研究第70-74页
  1.微纳光纤结型谐振腔的实验研究第70-72页
  2.微纳光纤结型激光器的实验研究第72-74页
 第二节 微环结型激光器的理论建模分析第74-86页
  1.理论模型第74-78页
   ·环形谐振腔方程第74-77页
   ·速率方程第77-78页
  2.产生激光的条件和量子效率第78-80页
  3.讨论:Er~(3+)和Yb~(3+)掺杂的微光纤环激光器第80-86页
   ·Er~(3+)和Yb~(3+)掺杂微光纤环形激光器中泵浦光谐振的影响第80-81页
   ·耦合损耗γ_s和γ_p对临界耦合时阈值功率和量子效率的影响第81-83页
   ·环形腔直径对阈值功率和量子效率的影响第83-86页
 参考文献第86-89页
第五章 基于倏逝场的器件二:微纳光纤MACH-ZEHNDER干涉仪第89-99页
 第一节 微纳光纤耦合器的制作第90-93页
 第二节 微纳光纤MZI的制作与特性测试第93-99页
参考文献第99-100页
第六章 总结与展望第100-102页
附录第102-103页
发表论文第103-104页
致谢第104页

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