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基于交叉增益调制效应的全光逻辑器件研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
专用术语注释表第7-8页
第一章 绪论第8-20页
    1.1 课题研究背景第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-18页
        1.2.1 基于SOA中XGM效应的全光逻辑门第9-11页
        1.2.2 基于SOA中XPM效应的全光逻辑门第11-13页
        1.2.3 基于SOA中瞬态交叉相位调制效应的全光逻辑门第13-14页
        1.2.4 基于SOA中XPolM效应的全光逻辑门第14-15页
        1.2.5 基于SOA中FWM效应的全光逻辑门第15-18页
    1.3 论文章节安排第18-20页
第二章 SOA基本方程与常用模型介绍第20-30页
    2.1 SOA的基本方程和非线性效应第20-26页
        2.1.1 光场传输方程第20-22页
        2.1.2 SOA中的载流子速率方程第22-23页
        2.1.3 SOA中的非线性效应第23-26页
    2.2 常用的SOA模型简介第26-29页
    2.3 本章小结第29-30页
第三章 SOA分段模型与增益特性分析第30-49页
    3.1 分段模型第30-32页
        3.1.1 放大的自发辐射第31页
        3.1.2 自发辐射和非辐射复合速率第31-32页
        3.1.3 材料增益第32页
    3.2 SOA的静态增益特性第32-39页
        3.2.1 SOA的静态模型第32-34页
        3.2.2 SOA的静态特性研究第34-39页
    3.3 SOA的动态增益特性第39-48页
        3.3.1 SOA的动态模型第39页
        3.3.2 SOA的动态特性研究第39-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 XGM型全光半减器的数值模拟与性能分析第49-55页
    4.1 工作原理第49-50页
    4.2 半减器仿真结果第50-51页
    4.3 性能分析第51-54页
        4.3.1 泵浦光功率对逻辑“1”的输出峰值功率的影响第51-52页
        4.3.2 探测光功率对逻辑“1”的输出峰值功率的影响第52-53页
        4.3.3 SOA注入电流对逻辑“1”的输出峰值功率的影响第53-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第五章 总结与展望第55-57页
参考文献第57-60页
附录1 论文计算中所用参数值第60-61页
致谢第61页

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