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极化聚合物集成波导电光开关的分析模拟

摘要第1-7页
Abstract第7-14页
第1章 绪论第14-32页
   ·DWDM 系统中的光开关技术第14-19页
   ·波导型电光开关的研究进展第19-24页
     ·无机晶体材料波导电光开关第19-22页
     ·化合物半导体材料电光开关第22-24页
   ·极化聚合物波导电光开关的研究进展第24-30页
     ·极化聚合物材料的特点第24-25页
     ·极化聚合物集成波导电光开关的实验研究进展第25-27页
     ·集成波导电光开关的设计与模拟方面的研究进展第27-30页
   ·本论文的主要研究内容和创新点第30-32页
第2章 金属包层型脊形波导的模式分析理论第32-47页
   ·介质吸收型非对称五层平板波导的模式特性第32-35页
     ·TM 模式的特征方程第32-35页
     ·衬底的辐射损耗第35页
   ·金属包层型非对称七层平板波导的模式特性第35-42页
     ·零阶近似求解传播常数第36-39页
     ·一阶近似求解振幅衰减系数第39-42页
   ·金属包层脊形波导的模式特性第42-43页
   ·脊形波导的等效分析第43-46页
     ·脊形波导的等效折射率分析法第43-44页
     ·脊形波导近似等效光波电场分布第44-45页
     ·双脊形波导的定向耦合第45-46页
   ·本章小结第46-47页
第3章 极化聚合物电光开关的电学结构设计理论第47-65页
   ·折射率椭球与电光效应第47-52页
     ·晶体材料的折射率椭球第47-49页
     ·电光效应第49-52页
   ·外加电场下的折射率椭球第52-54页
   ·材料的极化和电光特性第54-59页
     ·聚合物材料的极化第54-55页
     ·极化聚合物材料的电光特性第55-58页
     ·电光重叠积分因子第58-59页
   ·点匹配分析法与微波特性参数第59-64页
     ·点匹配法原理第59-61页
     ·边界条件第61-62页
     ·电场分布第62-63页
     ·微波特性参数与阻抗匹配第63-64页
   ·本章小结第64-65页
第4章 光谱周期化波长选择性聚合物电光开关第65-84页
   ·非对称 MZI 的光谱周期化理论第66-67页
   ·PGC-AMZI 电光开关/滤波器的结构设计和理论分析第67-73页
     ·相位发生器结构和产生相位第67-69页
     ·器件结构和输出功率第69-71页
     ·相位和消光比补偿条件第71页
     ·特性表征和开关条件第71-73页
   ·PGC-AMZI 电光开关/滤波器的参数优化第73-78页
     ·材料和波导参数第73-74页
     ·AMZI 电光区域长度优化和开关电压第74-75页
     ·AMZI 路径长度差异优化第75-76页
     ·PGC 参数优化第76-78页
   ·PGC-AMZI 电光开关/滤波器的性能模拟第78-82页
     ·滤波/开关光谱第78-79页
     ·自由光谱区和插入损耗第79-80页
     ·在开态和关态之间的消光比第80页
     ·器件的温度依赖性第80-82页
   ·对比分析和本章小结第82-84页
第5章 级联反相 CPWG 电极电光开关及傅里叶分析第84-105页
   ·级联反相 CPWG 电极电光开关的结构和波导设计第85-87页
     ·器件结构和配置第85-86页
     ·波导优化第86-87页
   ·余弦级联 CPWG 电极电光开关的电极分析和优化第87-93页
     ·扩展点匹配法及电场分布第87-89页
     ·电极参数优化第89-93页
     ·余弦级联区域分析第93页
   ·级联反相 CPWG 电极电光开关的傅里叶分析第93-97页
     ·基本转移矩阵第93-94页
     ·直流电压作用下的静态响应第94-95页
     ·单一频率余弦信号作用下的基本动态响应第95-96页
     ·偏置余弦信号作用下调制性能的傅里叶分析第96-97页
     ·偏置方波信号作用下开关性能的傅里叶分析第97页
   ·器件性能的傅里叶分析结果和讨论第97-102页
     ·直流静态特性第97-99页
     ·调制特性第99-101页
     ·开关特性第101-102页
   ·对比分析和本章小结第102-105页
第6章 结论第105-108页
参考文献第108-117页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第117-118页
致谢第118页

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