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硅基空气缝隙结构DBR激光器研究

摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 硅基混合集成激光器第12-18页
        1.2.1 硅基激光器集成方法研究现状第12-17页
        1.2.2 数值仿真算法的应用第17-18页
    1.3 本论文的主要内容及创新点第18-19页
第二章 基于行波模型的有源区数值仿真算法第19-31页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 行波模型原理第20-22页
    2.3 基于热扩散方程的温度效应模拟方法第22-23页
    2.4 适用于DBF和FP激光器的时域仿真算法第23-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第三章 硅基DBR激光器数值仿真算法第31-37页
    3.1 引言第31页
    3.2 数字滤波器第31-34页
    3.3 硅基DBR激光器一维时域仿真算法第34-36页
        3.3.1 硅基DBR激光器仿真原理第34-36页
        3.3.2 硅基DBR激光器结构第36页
    3.4 本章小结第36-37页
第四章 硅基空气缝隙结构DBR激光器设计第37-49页
    4.1 引言第37-39页
    4.2 硅基空气缝隙结构DBR激光器设计第39-46页
        4.2.1 中心波长1550nm的硅基布拉格光栅设计第39-40页
        4.2.2 耦合区设计第40-46页
    4.3 硅基空气缝隙结构DBR激光器的数值模拟第46-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第五章 结论及展望第49-51页
    5.1 本文主要结论及创新点第49-50页
    5.2 未来相关工作的展望第50-51页
参考文献第51-55页
致谢第55-56页
攻读学位期间取得的学术成果第56-57页
学位论文评阅及答辩情况表第57页

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