摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-27页 |
1.1 引言 | 第12-15页 |
1.2 微结构光器件中SBS效应的国内外研究动态 | 第15-25页 |
1.3 本论文主要内容 | 第25-26页 |
1.4 本课题的来源及受资助情况 | 第26-27页 |
2 波导中FSBS效应的理论基础 | 第27-39页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 FSBS效应的基本原理 | 第27-28页 |
2.3 SBS的相位匹配条件 | 第28-30页 |
2.4 FSBS效应的理论模型 | 第30-33页 |
2.5 FSBS增益系数的全矢量理论 | 第33-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-39页 |
3 基于声光子晶体波导的慢光增强的FSBS效应研究 | 第39-58页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 器件结构设计 | 第39-40页 |
3.3 PXC波导中FSBS效应的理论模型 | 第40-42页 |
3.4 PXC波导中FSBS效应的光场和声场研究 | 第42-47页 |
3.5 仿真结果分析 | 第47-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-58页 |
4 基于声光混合波导的FSBS效应研究 | 第58-79页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 器件结构设计 | 第58-59页 |
4.3 声光混合波导中FSBS效应的声光耦合方程 | 第59-60页 |
4.4 声光混合波导中FSBS效应的仿真研究 | 第60-65页 |
4.5 声光混合波导的加工制作 | 第65-76页 |
4.6 实验测试方案和结果 | 第76-78页 |
4.7 本章小结 | 第78-79页 |
5 基于部分悬空跑道微环谐振腔的FSBS效应研究 | 第79-91页 |
5.1 引言 | 第79页 |
5.2 器件结构设计 | 第79-80页 |
5.3 跑道微环中的谐振加强效应 | 第80-82页 |
5.4 FSBS效应中的光场和声场仿真研究 | 第82-84页 |
5.5 跑道微环的制作 | 第84-85页 |
5.6 实验测试结果 | 第85-90页 |
5.7 本章小结 | 第90-91页 |
6 基于矩型螺旋微环谐振腔的前向级联布里渊激光器研究 | 第91-97页 |
6.1 引言 | 第91页 |
6.2 螺旋微环中级联布里渊效应的基本原理 | 第91-92页 |
6.3 器件的设计和制作 | 第92-94页 |
6.4 实验测试结果 | 第94-96页 |
6.5 本章小结 | 第96-97页 |
7 总结和展望 | 第97-100页 |
致谢 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-115页 |
附录1 攻读博士学位期间发表论文目录 | 第115-116页 |
附录2 论文中缩略词的含义 | 第116-117页 |