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1550nm脊波导高速激光器芯片设计

第一章 绪论第1-10页
 §1-1 引言第8页
 §1-2 高速激光器的发展趋势第8-9页
 §1-3 课题研究的主要任务第9-10页
第二章 激光器的材料结构设计第10-17页
 §2-1 基础理论第10-13页
  2-1-1 量子阱/应变量子阱基础第10-12页
  2-1-2 输出波长第12-13页
  2-1-3 光谱线宽第13页
 §2-2 材料结构设计第13-17页
  2-2-1 设计思路第13-15页
  2-2-2 材料的外延生长第15页
  2-2-3 外延片测试第15-17页
第三章 脊波导结构设计第17-33页
 §3-1 理想镜面波导第17-20页
 §3-2 介质波导:光射线模型第20-24页
  3-2-1 内部全反射第20-21页
  3-2-2 对称介质波导第21-23页
  3-2-3 非对称介质波导第23-24页
 §3-3 介质波导:电磁场模型第24-29页
  3-3-1 平板波导的本征方程第24页
  3-3-2 传输和衰减解第24-25页
  3-3-3 传输和衰减常数第25-26页
  3-3-4 场的解第26-28页
  3-3-5 归一化功率第28页
  3-3-6 对称波导截止条件第28-29页
  3-3-7 非对称波导截止条件第29页
 §3-4 二维介质波导第29-33页
  3-4-1 波导结构第29-30页
  3-4-2 单模脊波导条件第30-32页
  3-4-3 脊波导结构设计第32-33页
第四章 高速激光器的调制特性第33-44页
 §4-1 高速激光器的动态特性第33-38页
  4-1-1 速率方程第33-35页
  4-1-2 弛豫振荡第35-36页
  4-1-3 调制特性第36-38页
 §4-2 影响调制带宽的因素第38页
 §4-3 改善调制带宽的途径第38-39页
 §4-4 脊波导激光器寄生电容分析第39-44页
  4-4-1 寄生电容对调制带宽的影响第39-40页
  4-4-2 脊波导结构芯片的寄生电容第40-44页
第五章 高速激光器的制作第44-50页
 §5-1 工艺流程第44-45页
 §5-2 高速激光器的耦合及封装第45-47页
 §5-3 器件测试与分析第47-50页
第六章 结论第50-51页
参考文献第51-54页
致谢第54-55页
攻读学位期间取得的相关科研成果第55页

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