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微环谐振器的设计制作及其在全光信号处理中的应用

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-24页
    1.1 引言第11-14页
    1.2 微环的研究背景和研究进展第14-17页
    1.3 微环的应用领域第17-20页
    1.4 本论文的工作第20-24页
2 微环谐振器的理论基础第24-39页
    2.1 引言第24页
    2.2 光波导理论第24-28页
    2.3 微环的概念和分类第28-31页
    2.4 微环的参量模型第31-38页
    2.5 本章小结第38-39页
3 微环谐振器的设计和制作第39-55页
    3.1 引言第39页
    3.2 光波导模式的计算第39-43页
    3.3 微环耦合系数的计算第43-46页
    3.4 硅基微环的制作与测试第46-54页
    3.5 本章小结第54-55页
4 基于微环谐振器的全光码型转换第55-71页
    4.1 引言第55页
    4.2 全光码型转换的研究概况第55-60页
    4.3 基于微环的RZ到NRZ全光码型转换的原理分析第60-63页
    4.4 微环的设计与制作第63-65页
    4.5 RZ到NRZ码型转换实验结果第65-69页
    4.6 RZ到NRZ码型转换讨论第69-70页
    4.7 本章小结第70-71页
5 基于微环谐振器的全光时钟恢复第71-88页
    5.1 引言第71-72页
    5.2 全光时钟恢复的研究概况第72-73页
    5.3 基于微环的全光时钟恢复工作原理第73-77页
    5.4 级联微环的理论模型第77-81页
    5.5 微环的设计第81-83页
    5.6 40Gb/s RZ信号的时钟恢复模拟结果第83-86页
    5.7 本章小结第86-88页
6 微环谐振器四波混频效应的研究与应用第88-107页
    6.1 引言第88页
    6.2 硅基器件四波混频效应的研究概况第88-89页
    6.3 硅波导和微环中光场传输理论模型第89-91页
    6.4 硅波导和微环四波混频转换效率模拟结果第91-95页
    6.5 器件的设计与制作第95-98页
    6.6 硅波导和微环四波混频转换效率实验结果第98-100页
    6.7 基于微环四波混频效应的全光逻辑门第100-106页
    6.8 本章小结第106-107页
7 总结与展望第107-110页
致谢第110-112页
参考文献第112-130页
附录1 攻读博士学位期间发表论文目录第130-131页

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