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氮化镓量子阱波导及波导集成器件的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
专用术语注释表第9-10页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 引言第10-13页
    1.2 通信网络中的光子集成第13页
    1.3 氮化镓基波导与光子集成器件的发展第13-15页
        1.3.1 波导的结构类型第13-14页
        1.3.2 波导及光子集成器件的制备方法第14页
        1.3.3 基于氮化镓材料的波导及光子集成器件的发展第14-15页
    1.4 本文主要工作内容第15-16页
    1.5 本文结构安排第16-18页
第二章 介质光波导理论分析与计算第18-28页
    2.1 条形光波导模式分析第18-22页
        2.1.1 马卡梯里法(Marcatili)第18-22页
        2.1.2 等效折射率法第22页
    2.2 数值求解算法第22-25页
        2.2.1 时域有限差分算法(FDTD)第23-25页
        2.2.2 有效元法(FEM)第25页
    2.3 Rsoft仿真软件第25-26页
    2.4 测试平台第26-27页
        2.4.1 结构表征平台第26页
        2.4.2 光谱特性与电学特性测试平台第26-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 悬空InGaN/GaN量子阱光波导器件第28-36页
    3.1 概述第28页
    3.2 悬空氮化物InGaN/GaN量子阱光波导设计第28-30页
        3.2.1 悬空InGaN/GaN量子阱光波导器件材料选择第28-29页
        3.2.2 悬空InGaN/GaN量子阱光波导器件结构第29-30页
        3.2.3 悬空InGaN/GaN量子阱光波导器件的模式分析第30页
    3.3 悬空氮化物InGaN/GaN量子阱光波导器件的加工第30-31页
        3.3.1 工艺流程第30-31页
    3.4 悬空氮化物InGaN/GaN量子阱光波导器件的测试分析第31-35页
        3.4.1 结构表征第31-32页
        3.4.2 光致发光测试第32页
        3.4.3 传输测试与分析第32-34页
        3.4.4 波导改进方案第34-35页
    3.5 本章小结第35-36页
第四章 悬空氮化物平面多分支波导器件第36-45页
    4.1 引言第36页
    4.2 悬空氮化物多分支器件的设计第36-37页
        4.2.1 悬空氮化物平面多分支波导器件的结构第36-37页
        4.2.2 器件的创新性第37页
    4.3 悬空氮化物多分支器件的加工第37-39页
        4.3.1 工艺流程第37-39页
    4.4 悬空氮化物多分支器件测试第39-42页
        4.4.1 器件的结构表征第39-40页
        4.4.2 器件的光致发光测试第40-42页
    4.5 悬空氮化物平面多分支波导器件的模拟分析第42-44页
        4.5.1 波导模式分析第42页
        4.5.2 传输模拟第42-44页
    4.6 本章小结第44-45页
第五章 悬空氮化物平面光子集成器件第45-55页
    5.1 引言第45-47页
        5.1.1 集成光子器件的应用第45-46页
        5.1.2 波导与LED光源集成光子器件的发展第46-47页
    5.2 悬空氮化物LED光源与单波导集成第47-52页
        5.2.1 悬空氮化物LED与单波导集成器件设计第47-48页
        5.2.2 悬空氮化物LED与单波导集成器件的加工第48-50页
        5.2.3 悬空氮化物LED与单波导集成器件的测试第50-52页
    5.3 氮化物悬空LED器件的光电探测功能第52-54页
        5.3.1 氮化物悬空薄膜LED器件的光电流响应第52-54页
    5.4 本章小结第54-55页
第六章 总结与展望第55-57页
    6.1 论文工作总结第55-56页
    6.2 未来工作展望第56-57页
参考文献第57-60页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第60-61页
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利第61-62页
附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目第62-63页
致谢第63页

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