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板级光互连链路设计研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 绪论第9-23页
   ·电子学、光学及光电子学的发展第9-10页
   ·电子学发展面临的“互连瓶颈”第10-13页
   ·光互连的提出与优势第13-14页
   ·光互连的分类第14-17页
     ·按互连层次分类第14-15页
     ·按互连所用的传输介质分类第15-17页
   ·国内外研究进展第17-21页
     ·国外研究进展第17-20页
     ·国内研究进展第20-21页
   ·课题来源、研究内容及论文结构安排第21-23页
第2章 板级光互连设计规范及综合考虑第23-39页
   ·互连设计简化第23-28页
     ·信号完整性设计第23-26页
     ·条件变化避免重新设计第26页
     ·密集互连设计简化第26-27页
     ·结构布局设计简化第27页
     ·其它设计简化第27-28页
   ·面临的挑战与困难第28-29页
   ·板级光互连设计规范第29-35页
     ·低成本第29-30页
     ·高效率第30-31页
     ·高带宽第31-32页
     ·可扩展性第32-35页
   ·链路设计综合考虑第35-37页
     ·板级光互连链路模型第35页
     ·功率预算第35-36页
     ·体系结构第36-37页
   ·基于光互连的原理样机第37-39页
第3章 元器件技术及选择第39-53页
   ·光发射机第39-41页
   ·光接收机第41-42页
   ·光传输介质的选择第42-46页
     ·符合设计要求的特性分析第42-43页
     ·自由空间(Free Space)第43页
     ·石英光纤(Glass Optical Fiber,GOF)第43-44页
     ·聚合物波导(Polymer Waveguide)第44-45页
     ·塑料光纤(Plastic Optical Fiber,POF)第45页
     ·传输介质的最佳选择—POF第45-46页
   ·POF特性分析第46-51页
     ·POF基本特性第46-50页
     ·POF其它特性第50页
     ·实验用 POF规格第50-51页
   ·微光学元件第51-52页
   ·本章小结第52-53页
第4章 耦合与容限分析第53-80页
   ·功率预算最大化第53-54页
   ·光学设计方法第54-59页
     ·光学模拟方法第54-55页
     ·耦合损耗理论分析第55-57页
     ·耦合效率计算基本理论-模式重叠积分法第57页
     ·POF端面处理第57-58页
     ·实验平台搭建第58-59页
   ·链路耦合效率与容限分析第59-80页
     ·VCSEL-POF耦合第59-63页
     ·POF-POF耦合第63-68页
     ·POF-探测器耦合第68-80页
第5章 弯曲光路设计及优化第80-101页
   ·互连链路中的弯曲光路第80页
   ·弯曲光路损耗分析第80-86页
     ·宏弯曲损耗机理第81-82页
     ·弯曲损耗计算模型第82-83页
     ·弯曲损耗模型修正第83-85页
     ·微弯损耗第85-86页
     ·过渡损耗第86页
   ·弯曲光路的其它影响第86-92页
     ·模式耦合第86-90页
     ·对输出光束的影响第90-91页
     ·对光纤的破坏性影响第91-92页
   ·弯曲损耗的实验研究第92-93页
   ·光线追迹模拟、分析与优化第93-100页
   ·本章小结第100-101页
第6章 功率预算分析第101-108页
   ·链路配置与功率预算第101-106页
     ·配置一第101-102页
     ·配置二第102-105页
     ·配置三第105-106页
   ·本章小结第106-108页
第7章 光供能设计第108-125页
   ·光供能设计概述第108-109页
   ·光伏发电方案第109-115页
     ·基本原理第109页
     ·主要元件第109-114页
     ·结构设计第114-115页
     ·测试结果第115页
   ·光纤传能方案第115-122页
     ·基本原理第115-116页
     ·主要元件第116-119页
     ·测试结果第119-122页
   ·方案比较第122页
   ·本章小结第122-125页
第8章 总结与展望第125-126页
致谢第126-127页
硕士期间发表学位论文和参与课题项目第127-128页
参考文献第128-136页
附录第136-139页

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