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Einkopplung in Multimodale Lichtwellenleiter - Wellentheoretische Analyse und ein Vergleich Zur Strahlenoptischen Modellierung.

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Detalles Bibliográficos
Clasificación:Libro Electrónico
Autor principal: Stallein, Matthias
Formato: Electrónico eBook
Idioma:Alemán
Publicado: Berlin : Logos Verlag Berlin, 2010.
Temas:
Acceso en línea:Texto completo

MARC

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505 0 |a Intro; 1 Einleitung; 1.1 Motivation und Zielsetzung; 1.2 Einordnung und DurchfÃơhrung; 2 Grundlagen; 2.1 GrundzÃơge der Maxwellschen Theorie; 2.2 Wellenausbreitung im homogenen Raum; 2.2.1 Spektren ebener Wellen; 2.2.2 Das Spektrum des Maxwellschen GauÃ#x9F;strahls; 2.2.3 Der Paraxiale GauÃ#x9F;strahl; 2.3 GefÃơhrte Wellen an linearen Leiterstrukturen; 2.3.1 Theorie normaler Moden; 2.3.2 Abrupte WellenleiterÃơbergÃÞnge â#x80;#x93; Die Methode des Mode-Matching; 2.4 Strahlenoptische ModellierungsansÃÞtze; 2.4.1 Mathematische Grundlagen; 2.4.2 Dielektrische GrenzflÃÞchen. 
505 8 |a 2.4.3 Strahlenoptisches Modell des GauÃ#x9F;strahls3 Die Moden dielektrischer Stufenindex-Wellenleiter; 3.1 Grundlegende Eigenschaften der Moden dielektrischer Wellenleiter; 3.1.1 Dielektrische Wellenleiter mit leitender Abschirmung; 3.1.2 Einteilung des Modenspektrums; 3.1.3 Planare Schichtwellenleiter; 3.2 Kreiszylindrische Fasern; 3.2.1 FeldgrÃœÃ#x9F;en der Moden; 3.2.2 LÃœsung der Eigenwertgleichung und gefÃơhrte Leistung pro Mode; 3.3 RechteckfÃœrmige Wellenleiter; 3.3.1 NÃÞherungslÃœsungen von Marcatili; 3.3.2 Numerische Verfahren; 4 Koppeleffizienz GauÃ#x9F;scher Eingangsstrahlen. 
505 8 |a 4.1 Modellparameter und Modellierungsschritte4.1.1 Geometrie- und Materialparameter, Parametrisierung der Quelle; 4.1.2 Spektraldarstellung der einfallenden Wellen; 4.1.3 Ã#x9C;berlappintegrale links- und rechtsseitiger Moden; 4.1.4 DurchfÃơhrung des Mode-Matching; 4.2 Koppeleffizienz fÃơr Stufenindex-Wellenleiter; 4.2.1 Definition der Koppeleffizienz; 4.2.2 Koppeleffizienz bei Variation der Einfallsrichtung; 4.2.3 Koppeleffizienz bei gleichmÃÞÃ#x9F;iger Verkleinerung des Kern- und des Strahldurchmessers; 4.2.4 Anmerkungen zur Approximation durch planare Wellenleiter; 4.3 Grenzen der Modellierung. 
505 8 |a 4.3.1 Der Fehler der Paraxialen NÃÞherung4.3.2 Geschlossene oder offene Wellenleiter?; 4.3.3 Die Anzahl zu berÃơcksichtigender Moden; 4.3.4 Anmerkungen zur numerischen StabilitÃÞt; 4.4 Vergleich zur Strahlenoptik; 4.4.1 Effektiver Kernquerschnitt und Akzeptanzwinkel; 4.4.2 Allgemeine Ergebnisse; 4.4.3 Anmerkungen zur Approximation durch planare Wellenleiter; 4.4.4 GleichmÃÞÃ#x9F;ige Verkleinerung des Kern- und des Strahldurchmessers; 4.5 NÃÞherungsverfahren fÃơr rechteckfÃœrmige Wellenleiter; 4.5.1 NÃÞherungsverfahren zur Berechnung der Koppeleffizienz. 
505 8 |a 4.5.2 Ergebnisse fÃơr den rechteckfÃœrmigen Wellenleiter5 Wellenausbreitung in dielektrischen Wellenleitern; 5.1 Wellenausbreitung im lÃÞngshomogenen Wellenleiter; 5.1.1 Monochromatische Wellenausbreitung; 5.1.2 Transientes Ã#x9C;bertragungsverhalten; 5.1.3 Ã#x9C;bertragungsfunktion des planaren Schichtwellenleiters; 5.2 Wellenausbreitung im gekrÃơmmten Schichtwellenleiter; 5.2.1 Ã#x9C;berblick; 5.2.2 Der Leckwellen-Ansatz; 5.2.3 Die Exakte Rechnung; 5.2.4 Vergleich der AnsÃÞtze; 5.2.5 Rechnung auf Basis quasigefÃơhrter Moden; 5.2.6 Ergebnisse fÃơr multimodale Wellenleiter. 
500 |a 5.3 Vergleich zur Strahlenoptik. 
520 8 |a Annotation  |b Die Integration optischer Wellenleiter in eine herkömmliche elektrische Leiterplatte ist eine viel versprechende Ergänzung der konventionellen elektrischen Technologie, um dem steigenden Bedarf an Bandbreite gerecht zu werden. Analog zur etablierten elektrischen Verbindungstechnik existieren bereits erste Simulationsumgebungen für die Modellierung optischer Wellenleiterlagen. Diese beruhen jedoch gänzlich auf strahlenoptischen Verfahren, deren Gültigkeitsbereich noch nicht abschließend analysiert wurde. Ziel dieser Arbeit ist, die eingesetzten strahlenoptischen Verfahren durch einen Vergleich mit wellentheoretischen Referenzmodellen zu verifizieren. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Einkopplungoptischer Wellen mit gaußförmigem Intensitätsprofil in eine kreiszylindrische Stufenindex-Faser. Darauf aufbauend wird die Wellenausbreitung im geraden und zirkular gekrümmten Schichtwellenleiter analysiert. 
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