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集成光波导光延迟技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景及意义第10页
    1.2 集成光学的研究热点第10-11页
    1.3 光延迟技术第11页
    1.4 光波导国内外的发展现状第11-16页
        1.4.1 波导材料的分类第12页
        1.4.2 集成光波导延迟线的发展第12-16页
    1.5 本文的结构安排第16-18页
第二章 光波导理论基础第18-33页
    2.1 二维光波导第18-21页
        2.1.1 波动方程第18-19页
        2.1.2 平板波导的模式本征方程第19-21页
    2.2 三维光波导第21-25页
        2.2.1 脊形光波导第22-24页
        2.2.2 条形波导第24-25页
    2.3 BPM光束传输法第25-30页
        2.3.1 二维FDBPM算法第26-28页
        2.3.2 三维FDBPM算法第28-30页
    2.4 光波导的损耗第30-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第三章 光波导的设计与仿真第33-53页
    3.1 直波导的仿真第33-36页
        3.1.1 SOI、Si_3N_4和SiO_2脊形光波导第33-34页
        3.1.2 SOI、Si_3N_4和SiO_2条形波导第34-36页
    3.2 弯曲波导的仿真第36-49页
        3.2.1 SOI、Si_3N_4和SiO_2脊形光波导第36-43页
            3.2.1.1 横截面尺寸对波导弯曲损耗的影响第36-40页
            3.2.1.2 曲率半径对波导弯曲损耗的影响第40-43页
        3.2.2 SOI、Si_3N_4和SiO_2条形波导第43-49页
            3.2.2.1 横截面尺寸对波导损耗的影响第43-48页
            3.2.2.2 曲率半径对波导弯曲损耗的影响第48-49页
    3.3 平行同向光波导的耦合仿真分析第49-52页
    3.4 本章小结第52-53页
第四章 Y分支波导的设计与仿真第53-62页
    4.1 SOI脊形波导Y分支第53-57页
    4.2 SiO_2条形波导Y分支第57-59页
    4.3 Si_3N_4脊形波导Y分支第59-60页
    4.4 本章小结第60-62页
第五章 光波导延迟线的设计第62-68页
    5.1 光波导的材料及截面结构尺寸第62-63页
    5.2 1×8 光分束器的设计第63-65页
        5.2.1 光波导的间距第63-64页
        5.2.2 光分束器的结构第64-65页
    5.3 光波导延迟线结构第65-67页
    5.4 本章小结第67-68页
第六章 总结与展望第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-73页

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