致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
术语表 | 第12-18页 |
第1章 引言 | 第18-32页 |
1.1 光学相干层析成像 | 第18-23页 |
1.2 用于OCT的集成光学器件 | 第23-26页 |
1.3 用于SS-OCT的可调谐激光器的回顾 | 第26-28页 |
1.4 论文要点 | 第28-32页 |
第2章 用于SS-OCT的可调谐激光器——表征测试与成像实验 | 第32-52页 |
摘要 | 第32页 |
2.1 引言 | 第32-33页 |
2.2 量子点可调谐激光器的表征测试 | 第33-43页 |
2.2.1 可调谐滤波器的校准 | 第33-35页 |
2.2.2 可调谐激光器的性能参数 | 第35-36页 |
2.2.3 重要的方面和问题 | 第36-43页 |
2.3 OCT成像实验 | 第43-49页 |
2.3.1 自由空间OCT平台 | 第43-45页 |
2.3.2 1.7微米波长范围的OCT成像实验 | 第45-47页 |
2.3.3 OCT成像测试中发现的问题 | 第47-49页 |
2.4 接下来工作的动机与简要介绍 | 第49-52页 |
2.4.1 量子点可调谐激光器的改进方案 | 第49-50页 |
2.4.2 量子点波导型光探测器 | 第50页 |
2.4.3 高增益的新型量子点增益材料 | 第50-52页 |
第3章 集成技术 | 第52-70页 |
摘要 | 第52页 |
3.1 引言 | 第52-54页 |
3.2 制造工艺 | 第54-61页 |
3.2.1 有源-无源层堆栈结构 | 第54-55页 |
3.2.2 有源-无源加工方案 | 第55-61页 |
3.3 工艺中遇到的问题 | 第61-68页 |
3.3.1 聚酰亚胺的平坦化 | 第61-62页 |
3.3.2 退火 | 第62-63页 |
3.3.3 电镀 | 第63-65页 |
3.3.4 相位调制器的长期可靠性 | 第65-68页 |
3.4 总结 | 第68-70页 |
第4章 1.7微米波长范围的集成可调谐激光器 | 第70-90页 |
摘要 | 第70页 |
4.1 引言 | 第70-72页 |
4.2 量子阱可调谐激光器 | 第72-80页 |
4.2.1 量子阱激光器的制作 | 第72页 |
4.2.2 量子阱激光器的净模式增益 | 第72-73页 |
4.2.3 滤波器的校准与调谐 | 第73-75页 |
4.2.4 量子阱激光器的调谐 | 第75-78页 |
4.2.5 调谐速率 | 第78-80页 |
4.3 量子点可调谐激光器的改进设计 | 第80-88页 |
4.3.1 激光器的改进设计 | 第80-82页 |
4.3.2 激光器的仿真 | 第82-85页 |
4.3.3 测量结果 | 第85-88页 |
4.4 总结 | 第88-90页 |
第5章 1.7微米波长范围的量子点波导型光探测器 | 第90-112页 |
摘要 | 第90页 |
5.1 引言 | 第90-92页 |
5.2 器件结构与布局 | 第92-94页 |
5.3 表征测试 | 第94-102页 |
5.3.1 测量方法 | 第94-95页 |
5.3.2 暗电流 | 第95-96页 |
5.3.3 响应度 | 第96-97页 |
5.3.4 吸收光谱 | 第97-98页 |
5.3.5 光谱响应 | 第98-101页 |
5.3.6 电带宽 | 第101-102页 |
5.4 速率方程 | 第102-107页 |
5.4.1 模型修改和参数 | 第102-105页 |
5.4.2 与实验结果的比较 | 第105-107页 |
5.5 等效电路模型 | 第107-109页 |
5.5.1 等效电路建模 | 第107-108页 |
5.5.2 与实验结果的比较 | 第108-109页 |
5.6 总结 | 第109-112页 |
第6章 1.7微米波长范围的高增益量子点光放大器 | 第112-132页 |
摘要 | 第112页 |
6.1 引言 | 第112-114页 |
6.2 增益的测量方法,器件的设计和制作 | 第114-117页 |
6.3 增益测量结果 | 第117-120页 |
6.4 改进的速率方程模型 | 第120-124页 |
6.5 仿真结果与分析 | 第124-131页 |
6.6 总结 | 第131-132页 |
第7章 展望 | 第132-138页 |
参考文献 | 第138-152页 |
作者简历 | 第152-154页 |
博士期间发表论文 | 第154-156页 |