周期性结构在硅基光子器件中的应用及优化研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 硅基光子学 | 第11-12页 |
1.2 光学周期性结构 | 第12-13页 |
1.3 阵列波导光栅 | 第13-15页 |
1.4 光子晶体超透镜 | 第15-16页 |
1.5 本论文的内容安排和创新点 | 第16-18页 |
参考文献 | 第18-23页 |
第二章 阵列波导光栅 | 第23-49页 |
2.1 研究进展 | 第23-24页 |
2.2 AWG的原理 | 第24-27页 |
2.3 AWG性能指标 | 第27-30页 |
2.4 AWG的版图设计 | 第30-31页 |
2.5 AWG的优化 | 第31-45页 |
2.5.1 AWG的仿真参数优化 | 第32-35页 |
2.5.2 AWG的结构参数优化 | 第35-39页 |
2.5.2.1 输入波导的优化 | 第35-36页 |
2.5.2.2 阵列波导的优化 | 第36-38页 |
2.5.2.3 输出波导的优化 | 第38-39页 |
2.5.3 宽-窄波导设计 | 第39-41页 |
2.5.4 锥状波导的优化 | 第41-45页 |
2.6 本章总结 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-49页 |
第三章 光子晶体超透镜 | 第49-61页 |
3.1 研究进展 | 第49-50页 |
3.2 光子晶体成像原理 | 第50-52页 |
3.3 光子晶体超透镜优化 | 第52-58页 |
3.3.1 光子晶体超透镜的参数优化 | 第52-56页 |
3.3.2 不同的模式对成像的贡献 | 第56-57页 |
3.3.3 成像质量和位置的关系 | 第57-58页 |
3.4 本章总结 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-61页 |
第四章 硅基光子器件测试 | 第61-69页 |
4.1 耦合方式 | 第61-64页 |
4.1.1 光栅耦合 | 第61-63页 |
4.1.2 端面耦合 | 第63-64页 |
4.2 测试结果和分析 | 第64-66页 |
4.3 本章总结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
第五章 总结与展望 | 第69-71页 |
5.1 总结 | 第69-70页 |
5.2 展望 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
攻读硕士期间学术成果 | 第73-74页 |