首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--光电子技术、激光技术论文--红外技术及仪器论文--红外技术的应用论文

石墨烯中红外光调制器的优化设计

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 光调制器的发展概述第10-11页
    1.2 中红外光通信的介绍第11-13页
        1.2.1 中红外波段第11-12页
        1.2.2 中红外材料第12-13页
    1.3 中红外光调制器的发展现状第13-17页
        1.3.1 低损耗的中红外波导结构第13-14页
        1.3.2 石墨烯中红外光调制器研究进展第14-17页
    1.4 本论文工作内容及研究意义第17-18页
第二章 平板波导和脊形波导结构分析第18-32页
    2.1 麦克斯韦方程物质方程边界条件第18-20页
    2.2 平板波导理论分析第20-23页
    2.3 脊形波导结构分析第23-31页
        2.3.1 有效折射率法分析脊形波导第24-26页
        2.3.2 单模脊形波导结构设计仿真第26-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 基于石墨烯微环中红外光调制器第32-60页
    3.1 石墨烯的光电特性第32-38页
        3.1.1 石墨烯光学性质第32-33页
        3.1.2 石墨烯的电学特性第33-38页
    3.2 微环谐振器结构分析第38-39页
    3.3 石墨烯微环调制器的基本原理第39-40页
    3.4 硫系玻璃单模脊形波导结构设计第40-43页
    3.5 石墨烯脊形波导结构第43-48页
        3.5.1 单层石墨烯对波导中光场影响第43-46页
        3.5.2 多层石墨烯对波导中光场影响第46-48页
    3.6 基于石墨烯微环中红外光调制器结构设计仿真第48-59页
        3.6.1 石墨烯微环中红外光调制器结构参数设计第49-53页
        3.6.2 仿真结构及仿真结果第53-57页
        3.6.3 调制器性能参数第57-59页
    3.7 本章小结第59-60页
第四章 基于石墨烯M-Z结构电光调制器第60-71页
    4.1 Mach-Zehnder干涉仪结构第60页
    4.2 Mach-Zehnder电光调制机理第60-62页
    4.3 基于石墨烯的M-Z电光调制器基本结构设计第62-70页
        4.3.1 基于石墨烯的M-Z结构参数讨论第63-66页
        4.3.2 基于石墨烯的M-Z电光调制器基本结构仿真第66-68页
        4.3.3 基于石墨烯的M-Z电光调制器性能参数第68-70页
    4.4 本章小结第70-71页
第五章 基于石墨烯D型光纤光调制器实验第71-84页
    5.1 调制器结构及实验调制原理第71-72页
    5.2 实验准备工作及工艺流程第72-75页
        5.2.1 D型光纤制备第72页
        5.2.2 电极的制备第72-73页
        5.2.3 光纤的固定第73-74页
        5.2.4 石墨烯转移第74-75页
    5.3 实验样品测试和结果分析第75-82页
        5.3.1 实验测试系统第75-76页
        5.3.2 H=4μm的调制器测试第76-79页
        5.3.3 H=6μm的调制器测试第79-82页
        5.3.4 结果分析第82页
    5.4 实验中的问题和改进第82-83页
        5.4.1 试验中出现的问题第82-83页
        5.4.2 实验改进方法第83页
    5.5 工作总结第83-84页
第六章 总结及展望第84-86页
    6.1 总结第84页
    6.2 展望第84-86页
致谢第86-87页
参考文献第87-91页
攻硕期间科研成果及科研项目第91页
攻硕期间参与的科研项目第91-92页
攻硕期间获得奖励第92页

论文共92页,点击 下载论文
上一篇:自聚集诱导发光材料掺杂对有机双功能器件性能的影响
下一篇:高定位准确度的光纤断点检测装置设计