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高性能谐振腔增强型光探测器及具有波长解复用功能的光探测器阵列的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-15页
   ·研究背景和主要内容第10-11页
   ·论文结构安排第11-13页
 参考文献第13-15页
第二章 WDM技术及系统中的接收器件第15-25页
   ·波分复用(WDM)技术第15-17页
     ·波分复用技术原理第15-16页
     ·WDM技术发展趋势第16-17页
   ·WDM系统中的接收器件第17-23页
     ·传统RCE光探测器第18-20页
     ·多腔微结构的RCE探测器第20-22页
     ·一镜斜置三镜腔光探测器第22-23页
   ·小结第23-24页
 参考文献第24-25页
第三章 RCE光探测器及双吸收层光探测器的基本理论第25-39页
   ·光电探测器的工作原理第25-26页
   ·RCE探测器理论分析第26-35页
     ·RCE光电探测器的工作原理第26-27页
     ·RCE光电探测器的基本参数第27-34页
       ·量子效率第27-30页
       ·高速响应特性第30-32页
       ·量子效率与光谱响应线宽之间的制约关系第32-33页
       ·驻波效应第33-34页
     ·设计RCE探测器需要考虑的要素第34-35页
   ·双吸收层光电探测器第35-37页
   ·小结第37-38页
 参考文献第38-39页
第四章 新型双吸收层RCE高速高量子效率光探测器第39-59页
   ·器件结构和理论分析第39-41页
   ·量子效率第41-45页
     ·器件量子效率的理论计算第41-42页
     ·器件量子效率数值模拟第42-44页
     ·与传统谐振腔增强型探测器的比较第44-45页
   ·高速响应分析第45-50页
     ·器件高速响应的理论计算第45-48页
     ·器件高速响应的数值模拟第48-50页
   ·双吸收层RCE探测器的制备工艺第50-56页
   ·小结第56-57页
 参考文献第57-59页
第五章 具有多波长处理功能的单片集成光探测器阵列第59-72页
   ·可重构光分插复用技术第59-63页
     ·ROADM的功能模块第60页
     ·ROADM的实现技术第60-63页
   ·集成解复用探测器制备第63-70页
     ·材料生长第64-68页
     ·测试与分析第68-70页
   ·小结第70-71页
 参考文献第71-72页
致谢第72-73页
攻读硕士学位期间发表的论文目录第73页

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