摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-29页 |
·光通信技术概述 | 第9-14页 |
·光通信的发展 | 第9-10页 |
·全光网络及光开关在光通信系统中的应用 | 第10-14页 |
·光开关技术及其研究现状 | 第14-20页 |
·光开关技术概述 | 第14-18页 |
·国内外光开关研究现状与进展 | 第18-20页 |
·平面光波线路(PLC)技术 | 第20-23页 |
·PLC 技术概述 | 第20-21页 |
·硅基二氧化硅光波导 | 第21-23页 |
·硅基二氧化硅波导简介 | 第21页 |
·硅基二氧化硅波导类型 | 第21-22页 |
·硅基二氧化硅波导制作方法 | 第22-23页 |
·矩阵光开关网络结构 | 第23-26页 |
·本论文目的、主要内容及创新点 | 第26-29页 |
·本论文研究目的 | 第26页 |
·本论文主要内容 | 第26-28页 |
·本论文创新点 | 第28-29页 |
第二章 光波导基本理论 | 第29-55页 |
·三层平板介质光波导 | 第29-34页 |
·平板波导的横向亥姆霍兹方程 | 第29-31页 |
·三层平板波导导模分析 | 第31-34页 |
·矩形波导模式分析 | 第34-41页 |
·矩形波导理论模型 | 第34-36页 |
·横向亥姆霍兹方程 | 第36-37页 |
·矩形波导的导模分析 | 第37-41页 |
·有效折射率方法 | 第41-42页 |
·矩形波导耦合模理论 | 第42-47页 |
·耦合模方程 | 第42页 |
·双波导定向耦合器 | 第42-44页 |
·定向耦合器的耦合系数 | 第44-47页 |
·有效差分光束传播法(FD-BPM) | 第47-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第三章 Mach-Zehnder 干涉型开关单元设计 | 第55-74页 |
·Mach-Zehnder 干涉型光开关原理 | 第55-61页 |
·MZI 的干涉特性 | 第55-57页 |
·3dB 耦合器对 MZI 光开关性能的影响 | 第57-59页 |
·热相移原理 | 第59-61页 |
·2×2 光开关中3dB 耦合器设计 | 第61-65页 |
·MZI 型2×2 光开关设计 | 第65-73页 |
·相位调制器设计 | 第65-66页 |
·非平衡式2×2 光开关 | 第66-68页 |
·平衡式2×2 光开关 | 第68-69页 |
·2×2 光开关性能测试 | 第69-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第四章 矩阵光开关网络结构分析 | 第74-96页 |
·传统光开关网络结构 | 第74-79页 |
·Crossbar 型光开关网络结构 | 第74-76页 |
·Banyan 型光开关网络结构 | 第76-78页 |
·三级开关网络 | 第78-79页 |
·扩展 Banyan 型可重构无阻塞矩阵光开关网络结构 | 第79-91页 |
·Banyan 网络阻塞特性分析 | 第79-82页 |
·扩展 Banyan 网络结构及其可重构无阻塞条件 | 第82-84页 |
·扩展 Banyan 网络路由重构 | 第84-85页 |
·扩展 Banyan 网络光开关路由选择算法 | 第85-91页 |
·网络结构性能分析 | 第91-95页 |
·本章小结 | 第95-96页 |
第五章 矩阵光开关的设计制作 | 第96-102页 |
·器件设计制作总体流程 | 第96-97页 |
·波导技术的选取 | 第97页 |
·光开关波导和电极的模板设计 | 第97-99页 |
·光开关的制作过程 | 第99-101页 |
·波导和电极的制作过程 | 第99-100页 |
·器件后续处理 | 第100-101页 |
·本章小结 | 第101-102页 |
第六章 矩阵光开关的测试 | 第102-115页 |
·测试系统搭建 | 第102-106页 |
·波导光开关的测试系统 | 第102-105页 |
·光纤与波导的耦合损耗 | 第105-106页 |
·热光开关性能测试 | 第106-113页 |
·光开关性能参数 | 第106-107页 |
·4×4 矩阵光开关 | 第107-109页 |
·8×8 矩阵光开关 | 第109-111页 |
·16×16 矩阵光开关 | 第111-113页 |
·本章小结 | 第113-115页 |
第七章 总结与展望 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-126页 |
攻读博士学位期间发表论文和参加科研情况 | 第126-128页 |
致谢 | 第128页 |