光通信器件中的光控制和全硅长波长光探测研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第11-28页 |
1.1 硅基集成器件研究意义 | 第12-20页 |
1.2 等离子体光学相关研究背景 | 第20-25页 |
1.3 本论文研究内容和创新点 | 第25-28页 |
2 光学仿真算法 | 第28-44页 |
2.1 前言 | 第28-29页 |
2.2 本征模展开算法 | 第29-32页 |
2.3 耦合模理论 | 第32-35页 |
2.4 时域有限差分算法 | 第35-40页 |
2.5 束传播方法 | 第40-42页 |
2.6 其他算法 | 第42-43页 |
2.7 本章小结 | 第43-44页 |
3 硅基模式控制器件研究 | 第44-61页 |
3.1 研究背景 | 第44-48页 |
3.2 模式杂化研究 | 第48-53页 |
3.3 带内模式转换 | 第53-54页 |
3.4 带间模式转换 | 第54-58页 |
3.5 实验及分析 | 第58-60页 |
3.6 本章小结 | 第60-61页 |
4 硅基磁光非互易器件研究 | 第61-79页 |
4.1 研究背景及理论 | 第61-64页 |
4.2 磁光非互易集成器件 | 第64-70页 |
4.3 非互易相移计算 | 第70-72页 |
4.4 非互易相移型隔离器的尺寸压缩 | 第72-74页 |
4.5 工艺探索 | 第74-78页 |
4.6 本章小结 | 第78-79页 |
5 聚光型等离子体探测器设计 | 第79-102页 |
5.1 研究背景及机理 | 第79-83页 |
5.2 器件研究进展 | 第83-86页 |
5.3 器件性能指标 | 第86-88页 |
5.4 器件结构及参数优化 | 第88-94页 |
5.5 聚光原理 | 第94-97页 |
5.6 结果与论证 | 第97-99页 |
5.7 可行性分析 | 第99-101页 |
5.8 本章小结 | 第101-102页 |
6 硅基等离子体肖特基探测器设计 | 第102-125页 |
6.1 肖特基光探测器原理 | 第102-108页 |
6.2 器件发展 | 第108-112页 |
6.3 高响应度波导型肖特基探测器设计 | 第112-115页 |
6.4 应用金属/类金属硅化物的器件 | 第115-122页 |
6.5 应用非类金属硅化物的器件 | 第122-124页 |
6.6 本章小结 | 第124-125页 |
7 总结与展望 | 第125-128页 |
7.1 全文工作总结 | 第125-126页 |
7.2 展望 | 第126-128页 |
致谢 | 第128-129页 |
参考文献 | 第129-141页 |
附录1 攻读学位期间发表论文、申请专利目录 | 第141页 |
附录2 攻读学位期间获奖情况 | 第141页 |