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基于微环谐振器开关逻辑器件的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-19页
    1.1 论文选题背景第9页
    1.2 国内外研究现状第9-16页
        1.2.1 基于半导体光放大器(SOA)的光逻辑器件第9-11页
        1.2.2 基于周期极化铌酸锂波导(PPLN)的光逻辑器件第11-12页
        1.2.3 基于高非线性光纤(HNLF)的光逻辑器件第12-13页
        1.2.4 基于平面波回路(PLC)的光逻辑器件第13-16页
    1.3 本论文的研究工作第16-19页
2 微纳光波导基础第19-27页
    2.1 微环谐振器第19-22页
    2.2 传输矩阵法第22-25页
        2.2.1 耦合模方程第22页
        2.2.2 平行信道单环滤波器第22-25页
    2.3 表征参量第25-26页
        2.3.1 半宽全高第25-26页
        2.3.2 自由频谱范围第26页
        2.3.3 精细度第26页
        2.3.4 品质因子第26页
        2.3.5 输出信道波导数第26页
    2.4 小结第26-27页
3 微环谐振器开关逻辑设计第27-38页
    3.1 光学导向逻辑第27-28页
    3.2 折射率电光调制机理第28-31页
        3.2.1 电光效应第28页
        3.2.2 极化聚合物材料的电光特性第28-31页
    3.3 两种工作模式第31-34页
        3.3.1 第一类工作模式:工作波长位于非谐振区第32页
        3.3.2 第二类工作模式:工作波长位于谐振区第32-34页
    3.4 MRR的时域模型及切换速度第34-37页
        3.4.1 MRR时域模型第34-36页
        3.4.2 MRR切换速度第36-37页
    3.5 小结第37-38页
4 器件的设计第38-50页
    4.1 器件的结构第38-40页
    4.2 器件的静态模拟第40-45页
    4.3 器件的动态模拟第45-49页
        4.3.1 AND与NOT逻辑运算实现第46-47页
        4.3.2 OR与NOR逻辑运算实现第47-48页
        4.3.3 XOR与XNOR逻辑运算实现第48-49页
    4.4 小结第49-50页
5 器件的性能评价第50-57页
    5.1 开关功能第50-51页
    5.2 时域响应第51-53页
    5.3 光在微环中的谐振圈数第53-56页
    5.4 小结第56-57页
结论与展望第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-60页

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