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基于光波导的板级光电互联技术的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-13页
缩略语对照表第13-16页
第一章 绪论第16-24页
    1.1 研究背景和意义第16-19页
        1.1.1 光电互联技术第16-17页
        1.1.2 板级光电互联第17-19页
    1.2 国内外研究现状第19-21页
        1.2.1 国外研究现状第19-21页
        1.2.2 国内研究现状第21页
    1.3 研究内容第21-22页
    1.4 组织架构第22-24页
第二章 光波导的理论分析第24-40页
    2.1 常见的光波导第24页
    2.2 平板波导第24-35页
        2.2.1 射线光学理论第24-31页
        2.2.2 电磁理论第31-35页
    2.3 矩形波导第35-39页
        2.3.1 近似假设第35-36页
        2.3.2 E_(m,n)~x 模式分析第36-38页
        2.3.3 E_(m,n)~y模式分析第38-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第三章 光互连层的模拟与制备第40-54页
    3.1 BPM法光场模拟第40-43页
        3.1.1 侧壁粗糙度第40-41页
        3.1.2 侧壁陡峭度第41-43页
    3.2 FR4基板上光波导的制备第43-49页
        3.2.1 常见制备方法第44-45页
        3.2.2 聚合物材料的选取第45-46页
        3.2.3 制备工艺第46-49页
    3.3 光波导的检测第49-52页
        3.3.1 形貌检测第49-51页
        3.3.2 传输损耗测试第51-52页
    3.4 本章小结第52-54页
第四章 光收发组件的耦合与集成设计第54-70页
    4.1 影响耦合效率的因素第54-55页
    4.2 耦合效率与全反射镜角度偏差的关系第55-59页
        4.2.1 几何光学分析与计算第55-57页
        4.2.2 光线追迹模拟第57-59页
        4.2.3 结果分析第59页
    4.3 耦合效率与光收发组件对位偏差的关系第59-61页
        4.3.1 光线追迹模拟第59-60页
        4.3.2 结果分析第60-61页
    4.4 光收发组件的新型叠层埋入式集成第61-68页
        4.4.1 叠层结构及组装技术第61-62页
        4.4.2 有限元热分析及优化第62-68页
    4.5 本章小结第68-70页
第五章 光电通信系统的建模与仿真第70-80页
    5.1 数字光通信系统第70-71页
    5.2 仿真系统的组成第71-78页
        5.2.1 光发送模块第71-73页
        5.2.2 光接收模块第73-76页
        5.2.3 光波导通道第76-78页
    5.3 仿真结果与分析第78-79页
    5.4 本章小结第79-80页
第六章 总结与展望第80-82页
    6.1 总结第80-81页
    6.2 展望第81-82页
参考文献第82-86页
致谢第86-88页
作者简介第88-90页

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