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应用于光通信的平面波导器件和液晶器件若干问题的研究

摘要第2-4页
Abstract第4页
第一章 概述第10-29页
    1.1 光器件概述第10-12页
        1.1.1 引言第10-11页
        1.1.2 光器件的研制第11-12页
    1.2 本论文研究内容概述第12-20页
        1.2.1 平面波导光器件的研究第12-17页
        1.2.2 液晶光器件的研究第17-20页
    1.3 本论文的主要创新点第20-22页
    参考文献第22-29页
第二章 平面波导的光传输以及与光纤的新型低损耗连接第29-79页
    2.1 光波导本征模式的求解第29-45页
        2.1.1 引言第29-31页
        2.1.2 二维平面光波导第31-34页
        2.1.3 三维结构光波导第34-44页
        2.1.4 小结第44-45页
    2.2 光波导器件的光场传输模拟--束传播法第45-67页
        2.2.1 引言第45-47页
        2.2.2 有限差分束传播法的边界处理第47-59页
        2.2.3 频域束传播法第59-67页
        2.2.4 小结第67页
    2.3 高折射率差二氧化硅波导与光纤的新型低损耗连接第67-76页
        2.3.1 引言第67-68页
        2.3.2 单根波导与光纤的耦合损耗计算第68-69页
        2.3.3 Y分支波导模斑转换器及其参数设计第69-75页
        2.3.4 结论第75-76页
    参考文献第76-79页
第三章 平面波导型耦合器的研制第79-141页
    3.1 新型低损耗Y型分支耦合器的研制第79-92页
        3.1.1 引言第79-81页
        3.1.2 带多模波导过渡区的Y型分支耦合器第81-82页
        3.1.3 基于参数空间扫描法的优化设计第82-85页
        3.1.4 新型Y-分支耦合器的实验验证第85-86页
        3.1.5 基于全局优化算法的低损耗Y型分支波导设计第86-90页
        3.1.6 非对称的Y分支波导第90-91页
        3.1.7 结论第91-92页
    3.2 弱限制波导的多模干涉耦合器结构参数的优化设计第92-110页
        3.2.1 引言第92页
        3.2.2 1×N型多模干涉耦合器的优化设计第92-103页
        3.2.3 N×N型多模干涉耦合器的优化设计第103-110页
        3.2.4 结论第110页
    3.3 定向耦合器结构参数的精确快速设计第110-125页
        3.3.1 引言第110-111页
        3.3.2 二维与三维计算模型的比较第111-114页
        3.3.3 基于束传播法模拟光正反向传输的设计第114-119页
        3.3.4 基于束传播法和局部超模解结合的简便设计第119-125页
        3.3.5 结论第125页
    3.4 我们的二氧化硅波导器件实验制作第125-138页
        3.4.1 等离子体增强化学气相沉积(PECVD)第127-131页
        3.4.2 Lift-Off金属掩膜制作第131-134页
        3.4.3 电感耦合等离子刻蚀(ICP)第134-136页
        3.4.4 制作的波导器件的测试结果第136-138页
    参考文献第138-141页
第四章 基于级联M-Z干涉仪的Interleaver和宽带器件第141-166页
    4.1 通带平坦化交叉复用器结构参数的优化设计第141-150页
        4.1.1 引言第141-142页
        4.1.2 Mach-Zehnder干涉仪级联形式之间的关系第142-145页
        4.1.3 通带平坦化的Interleaver第145-148页
        4.1.4 Interleaver器件的色散考虑第148-149页
        4.1.5 结论第149-150页
    4.2 宽带器件结构参数的优化设计第150-163页
        4.2.1 引言第150-151页
        4.2.2 定向耦合器的波长敏感性第151-153页
        4.2.3 宽带耦合器件的优化设计第153-155页
        4.2.4 基于级联Mach-Zehnder于涉仪的粗波分复用器设计第155-162页
        4.2.5 结论第162-163页
    参考文献第163-166页
第五章 液晶器件的光波传输与制作第166-192页
    5.1 引言第166-167页
    5.2 液晶光器件光波传输4×4矩阵法第167-179页
        5.2.1 Berreman矩阵法以及液晶盒边界上的处理第167-170页
        5.2.2 4×4矩阵法在液晶光器件模拟中的应用第170-179页
        5.2.3 法布里-珀罗干涉效应的消除第179页
    5.3 光波在液晶光器件中的单向传输第179-186页
        5.3.1 正入射下扭曲向列液晶盒光波传输第179-181页
        5.3.2 无奇异2×2矩阵计算第181-186页
    5.4 液晶盒制作与测试第186-190页
        5.4.1 液晶盒制作关键性材料与工艺第186-189页
        5.4.2 我们的液晶盒制作流程与电光特性测试第189-190页
    参考文献第190-192页
第六章 液晶电光特性模拟和液晶光器件的设计及优化第192-243页
    6.1 计算液晶指向矢空间分布的差分迭代算法第192-205页
        6.1.1 引言第192-193页
        6.1.2 指向矢分布求解原理第193-194页
        6.1.3 指向矢空间分布求解的数值计算第194-197页
        6.1.4 指向矢计算结果比较第197-205页
        6.1.5 结论第205页
    6.2 用于预测强锚定液晶盒电光特性的新型近似模型第205-221页
        6.2.1 引言第205-207页
        6.2.2 新模型的提出、模型参数的确定以及模型的数值验证第207-217页
        6.2.3 与双参数模型的比较第217-221页
        6.2.4 结论第221页
    6.3 液晶型可变光衰减器的设计与分析第221-230页
        6.3.1 引言第221-223页
        6.3.2 扭曲向列液晶盒和平行排列液晶盒的电光特性第223-226页
        6.3.3 基于弱锚定液晶盒的平行排列液晶盒电光特性第226-230页
        6.3.4 结论第230页
    6.4 宽带线偏振转换器件第230-239页
        6.4.1 引言第230-231页
        6.4.2 单个液晶盒实现的偏振转换器第231-235页
        6.4.3 三个液晶盒实现的偏振转换器第235-239页
    参考文献第239-243页
总结与展望第243-246页
    本论文的工作总结第243-244页
    今后的工作展望第244-246页
已发表的学术期刊论文第246-248页
已申请的国家发明专利第248-249页
致谢第249页

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