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基于VCL激光器的多功能集成光芯片的研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
1 绪论第14-36页
    1.1 引言第14-19页
    1.2 波长可调谐激光器第19-26页
        1.2.1 宽带波长可调谐激光器展现状第19-23页
        1.2.2 波长调谐范围扩展技术第23-24页
        1.2.3 波长准连续调谐技术第24-25页
        1.2.4 啁啾可控技术第25-26页
        1.2.5 激光器可集成化的光功率探测器第26页
    1.3 高速光波长转换芯片发展现状第26-34页
        1.3.1 光波长转换器芯片第26-31页
        1.3.2 光路交换OCS芯片第31-32页
        1.3.3 光分组交换OPS芯片第32-34页
        1.3.4 光突发交换OBS第34页
    1.4 本论文的章节安排第34-35页
    1.5 本论文主要创新点第35-36页
2 基于V型腔激光器的有源器件性能的研究第36-50页
    2.1 探索V型腔激光器的性能提升方法第36-43页
        2.1.1 调谐范围的扩展第36-39页
        2.1.2 准连续调谐的实现第39-42页
        2.1.3 啁啾可控的实现第42-43页
    2.2 V型腔激光器和光探测器的集成研究第43-48页
        2.2.1 刻蚀槽V型腔激光器第43-46页
        2.2.2 集成光探测器的性能分析第46-48页
    2.3 本章小结第48-50页
3 基于V型腔激光器的多功能芯片的仿真和设计第50-95页
    3.1 基于V型耦合腔可调谐激光器的波长转换器第50-64页
        3.1.1 基于时域行波模型的V型耦合腔可调谐激光器性能分析第50-53页
        3.1.2 基于SOA-XGM的波长转换器第53-61页
        3.1.3 基于SOA-XPM的波长转换器第61-64页
    3.2 基于V型耦合腔可调谐激光器的4×4光子路由器第64-90页
        3.2.1 4×4光子路由器工作原理第64-66页
        3.2.2 4×4光子路由器设计第66-76页
        3.2.3 4×4光子路由器软件仿真第76-90页
    3.3 基于V型耦合腔可调谐激光器的16×16光子路由器第90-94页
        3.3.1 16×16光子路由器工作原理第90页
        3.3.2 16×16光子路由器设计原理第90-94页
    3.4 本章小结第94-95页
4 基于V型腔激光器多功能芯片的集成平台研究第95-156页
    4.1 集成平台简介第95-96页
    4.2 端对接技术第96-135页
        4.2.1 端对接技术的工艺第96-106页
        4.2.2 基于Butt-Joint的V型腔可调谐激光器第106-113页
        4.2.3 分立器件分析第113-123页
        4.2.4 4×4光子路由器第123-130页
        4.2.5 16×16光子路由器第130-135页
    4.3 量子阱混杂技术第135-139页
        4.3.1 量子阱混杂技术的工艺第135-136页
        4.3.2 基于V型腔的可调谐激光器第136-138页
        4.3.3 4×4光子路由器第138-139页
    4.4 偏置量子阱技术第139-154页
        4.4.1 偏置量子阱技术的工艺第139-147页
        4.4.2 基本单元层的外延生长第147-150页
        4.4.3 基于V型腔的可调谐激光器第150-153页
        4.4.4 N×N光子路由器第153-154页
    4.5 本章总结第154-156页
5 总结与展望第156-158页
    5.1 总结第156-157页
    5.2 未来工作的展望第157-158页
参考文献第158-176页
作者简介第176页
    个人简介第176页
    博士在读期间发表论文情况第176页

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