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微纳尺度硅基无源光子集成器件及片上混合复用传输技术研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-45页
    1.1 硅光子学概述第13-16页
    1.2 常用硅基无源光子集成器件发展现状第16-29页
    1.3 硅基片上混合复用传输技术研究进展第29-32页
    1.4 本论文主要内容及创新点第32-36页
    参考文献第36-45页
第二章 光波导及其器件数值分析与优化设计方法第45-57页
    2.1 光波导模式特性分析方法第45-48页
        2.1.1 频域有限差分法(FDFD)第45-47页
        2.1.2 有限元法(FEM)第47-48页
    2.2 集成光子器件传输特性分析方法第48-54页
        2.2.1 束传播法(BPM)第49-51页
        2.2.2 时域有限差分法(FDTD)第51-54页
    2.3 本章小结第54页
    参考文献第54-57页
第三章 硅基条形波导-槽波导模式转换器第57-67页
    3.1 器件结构及工作原理第57-59页
    3.2 器件亚波长光栅周期及波导模式特性分析第59-60页
    3.3 器件传输特性及关键参数制作容差分析第60-62页
    3.4 改进型器件设计方案第62-65页
    3.5 本章小结第65页
    参考文献第65-67页
第四章 硅基偏振不敏感型条形波导-槽波导功分器第67-75页
    4.1 器件结构及工作原理第67-68页
    4.2 器件波导模式特性分析第68-69页
    4.3 器件传输特性及关键参数制作容差分析第69-72页
    4.4 本章小结第72页
    参考文献第72-75页
第五章 硅基波导十字交叉器第75-85页
    5.1 硅基槽波导十字交叉器第75-80页
        5.1.1 器件结构及工作原理第75-76页
        5.1.2 器件波导模式特性分析第76-77页
        5.1.3 器件结构参数优化第77-78页
        5.1.4 器件传输性能及制作容差分析第78-80页
    5.2 硅基条形波导、槽波导混合十字交叉器第80-83页
        5.2.1 器件结构及工作原理第80-81页
        5.2.2 器件结构参数优化及性能分析第81-82页
        5.2.3 器件光场传输特性分析第82-83页
    5.3 本章小结第83页
    参考文献第83-85页
第六章 硅基偏振控制器第85-149页
    6.1 偏振分束器第85-101页
        6.1.1 基于非对称多模波导型槽波导偏振分束器第85-90页
        6.1.2 基于亚波长光栅波导型偏振分束器第90-96页
        6.1.3 基于非对称三波导定向耦合型偏振分束器第96-101页
    6.2 偏振旋转器第101-115页
        6.2.1 基于各向异性槽波导偏振旋转器第101-107页
        6.2.2 基于混合等离子体效应槽波导偏振旋转器第107-115页
    6.3 偏振分束-旋转器第115-130页
        6.3.1 集成型槽波导偏振分束-旋转器第115-123页
        6.3.2 基于部分刻蚀亚波长光栅波导型偏振分束-旋转器第123-130页
    6.4 起偏器第130-143页
        6.4.1 基于垂直耦合型槽波导起偏器第131-136页
        6.4.2 基于透明导电氧化物式波导起偏器第136-143页
    6.5 本章小结第143-145页
    参考文献第145-149页
第七章 硅基片上混合复用传输技术第149-161页
    7.1 硅基偏振复用/解复用器第149-155页
        7.1.1 器件结构及工作原理第149-150页
        7.1.2 器件模式特性与耦合系数分析第150-151页
        7.1.3 器件传输特性及制作容差分析第151-155页
    7.2 硅基片上波长与偏振混合复用传输技术方案第155-158页
    7.3 本章小结第158-159页
    参考文献第159-161页
总结与展望第161-165页
    全文总结第161-163页
    研究展望第163-165页
致谢第165-167页
作者简介第167-169页
攻读博士学位期间的学术成果第169-170页

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