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用于光互连的体波导光栅耦合器:分析、制备和应用

摘要第1-12页
ABSTRACT第12-14页
符号说明第14-16页
第一章 前言第16-38页
   ·研究背景第16-27页
     ·集成光学的概念、分类及优点第16-18页
     ·聚合物平面光波导第18-20页
     ·光学与电子连接器第20-21页
     ·光学连接器的类型第21-24页
     ·导波光学耦合器的类型第24-27页
   ·波导光栅的发展历史与现状第27-34页
     ·波导光栅的制备工艺第27-30页
     ·波导光栅的理论分析第30-31页
     ·波导光栅器件的研究第31-34页
   ·课题的提出及主要内容第34-38页
     ·课题的提出第35-36页
     ·主要内容第36-38页
第二章 运用传输线理论分析体波导光栅耦合器第38-66页
   ·平板波导的线光学理论第38-43页
     ·平板波导的模式第39页
     ·Goos-Hanchen相移第39-40页
     ·导模的特征方程第40-42页
     ·导模的截止和传播模式数第42-43页
   ·平板波导的波动方程第43-47页
     ·麦克斯韦方程和亥姆霍兹方程第43-45页
     ·平板波导中的导模第45-47页
   ·光栅的基本原理第47-51页
     ·Floquet定理第47-48页
     ·相位匹配条件第48-49页
     ·光栅输入输出耦合器第49-51页
   ·波导的传输线模型和微扰论第51-58页
     ·波导的传输线模型第51-57页
     ·平板波导的传输线方程第57-58页
   ·体波导光栅的扰动分析第58-66页
     ·体波导光栅的微扰场第58-63页
     ·数值计算结果第63-66页
第三章 聚合物薄膜的制备和光学特性第66-76页
   ·引言第66-67页
   ·三元材料体系构建聚合物平板波导第67-69页
     ·实验材料第67-68页
     ·薄膜的制备第68-69页
   ·聚合物薄膜平面波导的光传输模式和传输损耗第69-76页
第四章 双光子引发光聚合反应制备体波导光栅第76-98页
   ·双光子吸收及其在光聚合中的应用第76-80页
     ·双光子吸收机制第76-78页
     ·双光子吸收在光聚合中的应用第78-80页
   ·双光子聚合原理及技术特点第80-87页
     ·光化学基本原理第80-82页
     ·飞秒激光三维微细加工系统第82-84页
     ·双光子聚合过程的分辨率第84-87页
   ·双光子引发光聚合反应制备体波导光栅第87-98页
     ·测量及表征技术第87-88页
     ·液态树脂的双光子聚合反应第88-91页
     ·聚合物波导光栅的制备第91-98页
第五章 飞秒激光对聚合物体光栅表面形貌的影响第98-108页
   ·引言第98-99页
   ·体波导光栅表面形貌的研究第99-108页
     ·实验设备第99-100页
     ·实验结果与讨论第100-108页
第六章 体波导光栅耦合器的测试及应用第108-115页
   ·引言第108页
   ·利用双光子引发光聚合反应制备聚合物波导光栅耦合器第108-115页
     ·聚合物薄膜的制备及模式测量第108-109页
     ·体波导光栅的制备及折射率变化的测定第109-111页
     ·聚合物体光栅耦合特性的研究第111-113页
     ·聚合物薄膜波导厚度和折射率的测量第113-115页
第七章 全文总结第115-118页
 一、研究内容与结论第115-116页
 二、研究工作的创新点第116-117页
 三、论文工作存在的不足第117-118页
参考文献第118-138页
致谢第138-140页
博士期间参加的科研课题、发表的论文第140-141页
附件第141-151页
学位论文评阅及答辩情况表第151页

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