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基于若干新型功能微结构的解复用接收器件的理论与实验研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-10页
目录第10-12页
第1章 绪论第12-20页
   ·研究背景和意义第12-15页
   ·论文的结构安排第15-17页
 参考文献第17-20页
第2章 WDM系统中的解复用与接收器件第20-36页
   ·WDM系统的发展概述第20-22页
   ·WDM系统中的解复用器件第22-27页
     ·多层介质薄膜滤波器第23-24页
     ·Fabry-Perot腔滤波器第24页
     ·阵列波导光栅第24-25页
     ·光纤布拉格光栅第25-26页
     ·半导体微环谐振腔第26-27页
   ·WDM系统中的接收器件第27-32页
     ·光纤通信用光探测器第27页
     ·新型集成解复用光探测器第27-32页
   ·本章小结第32-33页
 参考文献第33-36页
第3章 弧形微结构的制备及其在光探测器中的应用探讨第36-58页
   ·空气隙型弧形微结构的制备第36-39页
     ·空气隙型弧形微结构的制备原理第36-37页
     ·空气隙弧形微结构的实验及结果第37-39页
   ·实体弧形微结构的制备第39-47页
     ·实体弧形微结构的制备原理第39-40页
     ·实体弧形微结构的制备实验第40-43页
     ·实体弧形微结构的SEM测试结果第43-47页
   ·弧形微结构应用于光探测器的初步探讨第47-55页
     ·弧形吸收腔光探测器的结构和工作原理第48-49页
     ·弧形吸收腔光探测器的量子效率分析第49-55页
   ·本章小结第55-56页
 参考文献第56-58页
第4章 微环谐振腔解复用与探测器件第58-93页
   ·微环谐振腔耦合的基本理论第58-61页
   ·三个微环谐振腔互耦合波导反射镜第61-66页
     ·基本结构及理论分析第61-63页
     ·计算结果及分析第63-66页
   ·耦合微环谐振腔光波导的基本特性及性能优化第66-79页
     ·无限周期结构CMROW的基本特性第67-69页
     ·有限周期结构CMROW的传输矩阵分析方法第69-71页
     ·CMROW中有限尺寸效应的研究第71-79页
   ·复合微环谐振腔光探测器第79-87页
     ·复合微环谐振腔系统中的Fabry-Perot效应第79-83页
     ·复合微环谐振腔光探测器的设计第83-87页
   ·本章小结第87-89页
 参考文献第89-93页
第5章 基于InGaNAs的GaAs基长波长"一镜斜置三镜腔"光探测器第93-121页
   ·RCE探测器的基本理论第94-98页
     ·RCE光探测器的量子效率公式第95-98页
     ·量子效率和FWHM之间的相互制约关系第98页
   ·"一镜斜置三镜腔"光探测器的理论分析第98-104页
     ·器件结构和工作原理第99-100页
     ·器件量子效率分析第100-104页
   ·InGaNAs/GaAs量子阱"一镜斜置三镜腔"探测器第104-116页
     ·InGaNAs材料介绍第105-106页
     ·楔形结构的制备第106-108页
     ·1.3μm InGaNAs/GaAs量子阱"一镜斜置三镜腔"探测器第108-113页
     ·1.55μm InGaNAs/GaAs量子阱"一镜斜置三镜腔"探测器第113-116页
   ·本章小结第116-117页
 参考文献第117-121页
致谢第121-123页
攻读博士学位期间发表的学术论文第123页

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