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有机聚合物数字型热光光开关的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-5页
目录第5-8页
第一章 绪论第8-36页
 §1.1 引言第8-10页
 §1.2 有机聚合物热光型数字光开关第10-13页
  1.2.1 用于光通讯的有机聚合物材料第10-12页
  1.2.2 应用于光开关的聚合物热光效应第12-13页
 §1.3 有机聚合物热光可变衰减器第13-19页
  1.3.1 VOA的概述第13-16页
  1.3.2 聚合物热光VOA的研究进展第16-19页
 §1.4 基于有机聚合物的数字光开关第19-28页
  1.4.1 光开关概述第19-23页
  1.4.2 基于有机聚合物的热光光开关第23-28页
 §1.5 本论文的意义及工作第28-29页
 参考文献第29-36页
第二章 曲波导型有机聚合物热光可变衰减器第36-48页
 §2.1 设计原理第36-38页
  2.1.1 均匀弯曲损耗原理第36-38页
  2.1.2 弯曲波导型热光VOA设计原理第38页
 §2.2 弯曲波导半径的优化分析第38-41页
  2.2.1 优化分析的目的第38-40页
  2.2.2 一种优化选择举例第40-41页
 §2.3 电极位置的优化分析第41-44页
  2.3.1 电极热场的一些基本问题第41-42页
  2.3.2 电极热场的分析第42-43页
  2.3.3 电极的位置的优化第43-44页
 §2.4 性能指标第44-46页
  2.4.1 插入损耗与衰减值第44-45页
  2.4.2 功耗第45页
  2.4.3 偏振相关损耗与波谱平坦度第45-46页
  2.4.4 波谱平坦度第46页
 §2.5 总结第46页
 参考文献第46-48页
第三章 低串扰Y分叉热光型数字光开关第48-64页
 §3.1 设计原理第48-50页
  3.1.1 Y分叉波导工作原理第48-50页
  3.1.2 低串扰Y分叉型数字光开关的设计原理第50页
 §3.2 Y分叉部分的优化分析第50-54页
  3.2.1 填埋Y分叉尖角第50-52页
  3.2.2 优化电极位置第52-54页
 §3.3 新工艺参数下弯曲波导VOA的设计第54-55页
 §3.4 新型1×2DOS的性能分析第55-56页
 §3.5 非对称Y分叉型数字光开关第56-58页
 §3.6 1×4DOS与2×2DOS的设计第58-62页
  3.6.1 对称Y分叉1×4DOS与2×2DOS第59-60页
  3.6.2 非对称Y分叉1×4DOS与2×2DOS第60-62页
 §3.7 总结第62-63页
 参考文献第63-64页
第四章 器件工艺制作及测试第64-88页
 §4.1 有机聚合物热光数字光开关的工艺制作第64-74页
  4.1.1 聚合物波导的制作第65-69页
  4.1.2 电极的制作第69-72页
  4.1.3 工艺存在的问题第72-73页
  4.1.4 版图的设计及相关图片第73-74页
 §4.2 测试系统介绍第74-75页
 §4.3 对称Y分叉1×2DOS的测试结果第75-82页
  4.3.1 器件编号DOS1的测量结果:对称Y分叉1×2DOS第76-79页
  4.3.2 器件编号DOS2的测量结果:对称Y分叉1×2DOS第79-82页
  4.3.3 对称Y分叉1×2DOS的测量总结第82页
 §4.4 非对称Y分叉1×2DOS的测试结果第82-86页
  4.4.1 器件编号DOS3的测量结果:非对称Y分叉1×2DOS第82-84页
  4.4.2 器件编号DOS4的测量结果:非对称Y分叉1×2DOS第84-86页
  4.4.3 非对称Y分叉1×2DOS的测量总结第86页
 §4.5 开关响应时间第86页
 §4.5 总结第86-87页
 参考文献第87-88页
第五章 总结第88-90页
致谢第90-91页
附录第91页

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