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基于非对称定向耦合器的LP01模与LP11b模转换研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
简缩字表第11-12页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 模式转换的研究现状第13-15页
        1.2.1 基于块状光学元件的模式转换第13-14页
        1.2.2 基于光纤的模式转换第14页
        1.2.3 基于平面波导结构的模式转换第14-15页
    1.3 基于平面光波导实现LP_(01)模与LP_(11b)模转换的研究现状第15-16页
    1.4 聚合物光波导材料简介第16-17页
    1.5 本文研究目标及主要内容第17-18页
第二章 器件的工作原理第18-32页
    2.1 MDM系统构成第18页
    2.2 光波导中模式的定义第18-21页
        2.2.1 几何光学中模式的定义第19-20页
        2.2.2 电磁场理论中模式的定义第20-21页
    2.3 矩形光波导的有效折射率分析方法第21-25页
    2.4 模式的正交性第25页
    2.5 耦合模理论第25-28页
    2.6 定向耦合器实现LP_(01)模和LP_(11b)模转换的原理第28-30页
        2.6.1 定向耦合器实现LP_(01)模和LP_(11b)模转换的难点分析第29页
        2.6.2 解决LP_(01)模和LP_(11b)模耦合系数为零的方法第29-30页
    2.7 热光效应第30-31页
    2.8 本章小结第31-32页
第三章 器件的结构设计与仿真第32-45页
    3.1 耦合器的截面参数设计第32-35页
        3.1.1 有效折射率法分析定向耦合器第32-34页
        3.1.2 Comsol Multiphysics建模优化波导截面参数第34-35页
    3.2 耦合器的整体参数设计第35-41页
        3.2.1 耦合区长度Lc的理论计算第36-40页
        3.2.2 Comsol Multiphysics辅助计算耦合长度第40-41页
        3.2.3 耦合器输入输出波导以及S形弯曲波导设计第41页
    3.3 器件的总体结构以及工作过程第41-42页
    3.4 器件的仿真第42-44页
    3.5 器件的偏振相关性讨论第44页
    3.6 本章小结第44-45页
第四章 器件的制作、测试及结果分析第45-60页
    4.1 掩模板的设计第45-46页
    4.2 器件的制作第46-50页
    4.3 器件的测试第50-59页
        4.3.1 器件的近场输出测试第50-52页
        4.3.2 器件的转换效率测试第52-54页
        4.3.3 器件的热调谐特性测试第54-57页
        4.3.4 器件偏振相关性测试第57页
        4.3.5 传输损耗及插入损耗测试第57-59页
    4.4 理论设计和实验结果的对比第59页
    4.5 本章小结第59-60页
第五章 总结与展望第60-62页
    5.1 总结第60页
    5.2 不足与展望第60-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-66页
个人简历第66-67页
硕士研究生期间取得的研究成果第67页

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