摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-12页 |
·研究背景和意义 | 第10-11页 |
·论文内容安排 | 第11-12页 |
第二章 用于波分复用系统中的解复用接收器件 | 第12-24页 |
·波分复用技术的概况和发展现状 | 第12-13页 |
·波分复用系统中的复用/解复用器件 | 第13-16页 |
·衍射光栅型的解复用器件 | 第14页 |
·多层介质膜干涉滤波器型复用/解复用器件 | 第14-15页 |
·阵列波导光栅(AWG)型复用/解复用器件 | 第15页 |
·光纤布拉格光栅(FBG)型复用/解复用器件 | 第15-16页 |
·解复用端的接收器件 | 第16-23页 |
·传统的光探测器 | 第16-18页 |
·RCE光探测器 | 第18-21页 |
·单行载流子(UTC)型光探测器 | 第21-22页 |
·波导型光探测器 | 第22页 |
·量子点光探测器 | 第22-23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第三章 新型亚波长光栅的研究 | 第24-52页 |
·亚波长光栅的研究现状 | 第24-26页 |
·亚波长光栅的分析方法概述 | 第26-27页 |
·严格耦合波分析法 | 第26页 |
·有限元法 | 第26页 |
·传输矩阵法 | 第26-27页 |
·亚波长光栅的具体理论分析方法 | 第27-39页 |
·一维SWG(1D-SWG)的理论分析 | 第27-35页 |
·同心环形亚波长光栅(CC-SWG)的理论分析 | 第35-39页 |
·仿真计算 | 第39-51页 |
·仿真软件的原理 | 第40-44页 |
·仿真软件计算可靠性的验证 | 第44-46页 |
·1D-SWG的性能仿真 | 第46-49页 |
·同心环形SWG的性能仿真 | 第49-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第四章 新型亚波长光栅的制备 | 第52-58页 |
·微纳加工技术概述 | 第52页 |
·亚波长光栅的制备步骤 | 第52-53页 |
·亚波长的加工工艺简要介绍 | 第53-54页 |
·电子束曝光(EBL)技术 | 第53页 |
·ICP干法刻蚀技术 | 第53-54页 |
·同心环形亚波长光栅的制备与性能分析 | 第54-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第五章 基于同心环形SWG的RCE光探测器的设计 | 第58-66页 |
·谐振腔增强型(RCE)器件概述 | 第58-59页 |
·谐振腔增强型光探测器(RCE PD)的理论分析 | 第59-60页 |
·基于同心环形亚波长光栅(CC-SWG)的RCE PD的设计和分析 | 第60-64页 |
·实验对比 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第71页 |