光子晶体光纤熔接与拉锥理论及技术

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作者: , , , ,
出版社: 科学出版社
2014-09
版次: 1
ISBN: 9787030416841
定价: 46.00
装帧: 平装
开本: 32开
纸张: 其他
页数: 152页
正文语种: 简体中文
分类: 工程技术
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  • 《光子晶体光纤熔接与拉锥理论及技术》从光子晶体光纤基本概念出发,全面论述了光子晶体光纤熔接与拉锥理论及技术。具体内容包括:光子晶体光纤导光原理、特性和应用,光子晶体光纤热传导特性,光子晶体光纤熔接力学特性,光子晶体光纤端面信息获取与识别,光子晶体光纤熔接过程中三维对准的研究,光子晶体光纤熔接损耗估算理论,光子晶体光纤拉锥技术等。 目录
    前言
    第1章绪论 1
    1.1光子晶体和光子晶体光纤 1
    1.1.1光子晶体 1
    1.1.2光子晶体光纤 4
    1.2光子晶体光纤导光原理、特性和应用 5
    1.2.1光子晶体光纤导光原理 5
    1.2.2光子晶体光纤的特征参数 7
    1.3光子晶体光纤熔接技术 10
    1.3.1国外光子晶体光纤熔接技术发展现状 11
    1.3.2国内光子晶体光纤熔接技术发展现状 12
    1.4光子晶体光纤的熔接方法 14
    1.4.1电弧放电熔接方式 15
    1.4.2二氧化碳激光熔接方式 16
    1.5本书研究内容和意义 16
    参考文献 17
    第2章光子晶体光纤热传导特性 30
    2.1引言 30
    2.2激光器类型的选择 30
    2.2.1二氧化碳激光束的描述 31
    2.2.2二氧化碳激光束的特点 33
    2.3激光的能量转换 34
    2.4温度场问题的描述 35
    2.4.1热传递的几种形式 35
    2.4.2温度场的基本描述 36
    2.5温度场有限元法分析原理 40
    2.5.1有限元法基础 40
    2.5.2三维温度场基本方程的推导 41
    2.5.3三维温度场的离散和单元划分 43
    2.5.4三维温度场的温度插值函数 44
    2.5.5三维温度场单元积分的计算 45
    2.5.6非稳态温度场时间域内的离散 48
    2.6三维对称瞬态热传导模型 49
    2.7计算结果与分析 52
    2.7.1光子晶体光纤空气孔热效应的分析 53
    2.7.2影响光子晶体光纤热传导特性的因素 56
    2.7.3熔接条件的确定 59
    2.8本章小结 63
    参考文献 64
    第3章光子晶体光纤熔接力学特性 65
    3.1引言 65
    3.2受热情况下的光子晶体光纤空气孔形变 65
    3.3受热情况下的光子晶体光纤热传导实验 71
    3.3.1熔接损耗的实验测量 72
    3.3.2熔接实验装置 72
    3.3.3光子晶体光纤的熔接 72
    3.4本章小结 75
    参考文献 75
    第4章光子晶体光纤端面信息获取与识别 77
    4.1引言 77
    4.2显微成像基本理论 77
    4.2.1显微成像 77
    4.2.2显微成像系统中的反射镜 79
    4.2.3显微成像系统中的分光棱镜 79
    4.2.4显微成像系统中的波片 80
    4.3光子晶体光纤端面显微成像系统的设计 80
    4.4照明方案的选择 81
    4.4.1光源的选择 82
    4.4.2照明方式的选择 82
    4.4.3转折光路的设计 82
    4.4.4图像传感器与显微物镜 83
    4.4.5系统的实现 84
    4.5光子晶体光纤端面图像处理 84
    4.5.1图像增强 85
    4.5.2边缘检测 88
    4.5.3Hough变换 90
    4.5.4数据拟合与交叉参考 91
    4.5.5几何参数获取 92
    4.6算法实现 92
    4.7本章小结 96
    参考文献 96
    第5章光子晶体光纤熔接过程中的三维对准技术 98
    5.1引言 98
    5.2对准方式 98
    5.2.1普通光纤的对准方式 98
    5.2.2保偏光纤的对准方法 99
    5.2.3光子晶体光纤熔接对准方法 100
    5.3图像处理技术 101
    5.4对准系统的设计 102
    5.4.1对准电机的选择和设计 103
    5.4.2控制器的设计 104
    5.4.3对准平台的设计 104
    5.4.4成像系统的设计 104
    5.5熔接机的总体框架结构 106
    5.6三维四轴联动对准平台的设计 108
    5.7自动对准的实现 108
    5.8本章小结 111
    参考文献 112
    第6章光子晶体光纤熔接损耗估算理论 113
    6.1引言 113
    6.2有限元法电磁场分析 113
    6.3熔接损耗估算模型 120
    6.4理论计算与实验分析 121
    6.4.1光子晶体光纤的模场半径 121
    6.4.2光子晶体光纤熔接损耗的估算 123
    6.5本章小结 125
    参考文献 125
    第7章光子晶体光纤拉锥技术 127
    7.1引言 127
    7.2锥形光子晶体光纤制备技术 127
    7.2.1熔融拉锥法 127
    7.2.2二氧化碳激光拉锥法 128
    7.2.3化学腐蚀法 130
    7.3锥形光子晶体光纤基本特性 130
    7.3.1TPCF的基模特性 131
    7.3.2有效模场面积 132
    7.3.3色散 135
    7.4锥形光子晶体光纤干涉传感原理 136
    7.5锥形光子晶体光纤传感实验 138
    7.5.1传感器的制作 138
    7.5.2溶液浓度和折射率传感实验 138
    7.5.3温度传感特性 140
    7.6本章小结 141
    参考文献 141
    结语 143
  • 内容简介:
    《光子晶体光纤熔接与拉锥理论及技术》从光子晶体光纤基本概念出发,全面论述了光子晶体光纤熔接与拉锥理论及技术。具体内容包括:光子晶体光纤导光原理、特性和应用,光子晶体光纤热传导特性,光子晶体光纤熔接力学特性,光子晶体光纤端面信息获取与识别,光子晶体光纤熔接过程中三维对准的研究,光子晶体光纤熔接损耗估算理论,光子晶体光纤拉锥技术等。
  • 目录:
    目录
    前言
    第1章绪论 1
    1.1光子晶体和光子晶体光纤 1
    1.1.1光子晶体 1
    1.1.2光子晶体光纤 4
    1.2光子晶体光纤导光原理、特性和应用 5
    1.2.1光子晶体光纤导光原理 5
    1.2.2光子晶体光纤的特征参数 7
    1.3光子晶体光纤熔接技术 10
    1.3.1国外光子晶体光纤熔接技术发展现状 11
    1.3.2国内光子晶体光纤熔接技术发展现状 12
    1.4光子晶体光纤的熔接方法 14
    1.4.1电弧放电熔接方式 15
    1.4.2二氧化碳激光熔接方式 16
    1.5本书研究内容和意义 16
    参考文献 17
    第2章光子晶体光纤热传导特性 30
    2.1引言 30
    2.2激光器类型的选择 30
    2.2.1二氧化碳激光束的描述 31
    2.2.2二氧化碳激光束的特点 33
    2.3激光的能量转换 34
    2.4温度场问题的描述 35
    2.4.1热传递的几种形式 35
    2.4.2温度场的基本描述 36
    2.5温度场有限元法分析原理 40
    2.5.1有限元法基础 40
    2.5.2三维温度场基本方程的推导 41
    2.5.3三维温度场的离散和单元划分 43
    2.5.4三维温度场的温度插值函数 44
    2.5.5三维温度场单元积分的计算 45
    2.5.6非稳态温度场时间域内的离散 48
    2.6三维对称瞬态热传导模型 49
    2.7计算结果与分析 52
    2.7.1光子晶体光纤空气孔热效应的分析 53
    2.7.2影响光子晶体光纤热传导特性的因素 56
    2.7.3熔接条件的确定 59
    2.8本章小结 63
    参考文献 64
    第3章光子晶体光纤熔接力学特性 65
    3.1引言 65
    3.2受热情况下的光子晶体光纤空气孔形变 65
    3.3受热情况下的光子晶体光纤热传导实验 71
    3.3.1熔接损耗的实验测量 72
    3.3.2熔接实验装置 72
    3.3.3光子晶体光纤的熔接 72
    3.4本章小结 75
    参考文献 75
    第4章光子晶体光纤端面信息获取与识别 77
    4.1引言 77
    4.2显微成像基本理论 77
    4.2.1显微成像 77
    4.2.2显微成像系统中的反射镜 79
    4.2.3显微成像系统中的分光棱镜 79
    4.2.4显微成像系统中的波片 80
    4.3光子晶体光纤端面显微成像系统的设计 80
    4.4照明方案的选择 81
    4.4.1光源的选择 82
    4.4.2照明方式的选择 82
    4.4.3转折光路的设计 82
    4.4.4图像传感器与显微物镜 83
    4.4.5系统的实现 84
    4.5光子晶体光纤端面图像处理 84
    4.5.1图像增强 85
    4.5.2边缘检测 88
    4.5.3Hough变换 90
    4.5.4数据拟合与交叉参考 91
    4.5.5几何参数获取 92
    4.6算法实现 92
    4.7本章小结 96
    参考文献 96
    第5章光子晶体光纤熔接过程中的三维对准技术 98
    5.1引言 98
    5.2对准方式 98
    5.2.1普通光纤的对准方式 98
    5.2.2保偏光纤的对准方法 99
    5.2.3光子晶体光纤熔接对准方法 100
    5.3图像处理技术 101
    5.4对准系统的设计 102
    5.4.1对准电机的选择和设计 103
    5.4.2控制器的设计 104
    5.4.3对准平台的设计 104
    5.4.4成像系统的设计 104
    5.5熔接机的总体框架结构 106
    5.6三维四轴联动对准平台的设计 108
    5.7自动对准的实现 108
    5.8本章小结 111
    参考文献 112
    第6章光子晶体光纤熔接损耗估算理论 113
    6.1引言 113
    6.2有限元法电磁场分析 113
    6.3熔接损耗估算模型 120
    6.4理论计算与实验分析 121
    6.4.1光子晶体光纤的模场半径 121
    6.4.2光子晶体光纤熔接损耗的估算 123
    6.5本章小结 125
    参考文献 125
    第7章光子晶体光纤拉锥技术 127
    7.1引言 127
    7.2锥形光子晶体光纤制备技术 127
    7.2.1熔融拉锥法 127
    7.2.2二氧化碳激光拉锥法 128
    7.2.3化学腐蚀法 130
    7.3锥形光子晶体光纤基本特性 130
    7.3.1TPCF的基模特性 131
    7.3.2有效模场面积 132
    7.3.3色散 135
    7.4锥形光子晶体光纤干涉传感原理 136
    7.5锥形光子晶体光纤传感实验 138
    7.5.1传感器的制作 138
    7.5.2溶液浓度和折射率传感实验 138
    7.5.3温度传感特性 140
    7.6本章小结 141
    参考文献 141
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