摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪沦 | 第10-25页 |
1.1. 光子集成器件的背景与现状 | 第10-11页 |
1.2 光功率分束器 | 第11-16页 |
1.3 光波分复用器 | 第16-22页 |
1.4 本文提出的设计方案及创新点 | 第22-23页 |
1.5 各章节概要 | 第23-25页 |
2 标量衍射理论及空间滤波原理 | 第25-41页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 基尔霍夫衍射理论 | 第25-29页 |
2.3 菲涅尔衍射与夫琅禾费衍射 | 第29-30页 |
2.4 透镜的傅里叶变换性质 | 第30-34页 |
2.5 空间滤波原理 | 第34-40页 |
2.6 本章小结 | 第40-41页 |
3 光波导基本理论与数值仿真算法 | 第41-56页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 光波导电磁理论 | 第41-46页 |
3.3 光波导数值仿真算法 | 第46-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-56页 |
4 一种新型的平面光波导超多路光功率分束器 | 第56-75页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 研究背景及应用意义 | 第56-58页 |
4.3 器件设计原理 | 第58-61页 |
4.4 器件具体设计 | 第61-69页 |
4.5 器件模拟仿真 | 第69-70页 |
4.6 带宽和容差性能分析 | 第70-73页 |
4.7 本章小结 | 第73-75页 |
5 一种具有波分解复用和光功率合束的双功能混合器件 | 第75-103页 |
5.1 引言 | 第75页 |
5.2 研究背景及应用意义 | 第75-80页 |
5.3 阵列波导光栅的原理 | 第80-87页 |
5.4 器件设计原理 | 第87-91页 |
5.5 器件具体设计 | 第91-95页 |
5.6 器件模拟仿真 | 第95-102页 |
5.7 本章小结 | 第102-103页 |
6 总结和展望 | 第103-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-120页 |
附录 攻读博士学位期间发表论文及专利目录 | 第120页 |