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波导光栅的制备及其特性研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-11页
图表索引第11-13页
第一章 绪论第13-27页
 1.1 波导光栅研究概述第13-23页
  1.1.1 波导光栅起源第13-15页
  1.1.2 波导光栅分类与应用第15-16页
  1.1.3 波导光栅的发展历史与现状第16-23页
 1.2 课题的提出第23-25页
 1.3 本论文的内容第25-27页
第二章 波导光栅的基本理论第27-46页
 2.1 引言第27页
 2.2 辐射模同导模之间的耦合理论第27-31页
 2.3 导模之间的耦合模理论第31-42页
 2.4 三阶非线性波导光栅第42-46页
  2.4.1. 辐射模同导模的非线性耦合第43-44页
  2.4.2. 导模之间的非线性耦合第44-46页
第三章 波导光栅制备技术第46-64页
 3.1 引言第46-47页
 3.2 全息曝光与离子刻蚀技术第47-53页
  3.2.1. 样品制备第47-52页
  3.2.2. 样品测试第52-53页
 3.3 体全息布拉格(Bragg)光栅制备技术第53-58页
  3.3.1. 布拉格光栅的设计第54-57页
  3.3.2. 全息光栅的制备第57-58页
 3.4 波导光栅相位掩膜制备技术第58-60页
  3.4.1. 波导制备第58页
  3.4.2. 光栅制备第58-60页
 3.5 光波导光栅的复制技术第60-62页
  3.5.1. 波导制备第60-61页
  3.5.2. 光栅制作第61-62页
  3.5.3. 样品测试第62页
 3.6 小结第62-64页
第四章 光栅-短程透镜单片集成光波导器件的制备及特性研究第64-80页
 4.1 引言第64-66页
 4.2 单片集成器件的设计和制备第66-70页
  4.2.1. 短程透镜设计第66-67页
  4.2.2. 光栅设计第67-69页
  4.2.3. 器件制备第69-70页
 4.3 单片集成波导光栅器件共面布拉格衍射特性第70-74页
  4.3.1. 器件的原理概述第70-71页
  4.3.2. 器件测试第71-73页
  4.3.3. 结果讨论第73-74页
 4.4 单片集成波导光栅器件波分特性第74-79页
  4.4.1. 器件的原理概述第74-75页
  4.4.2. 器件测试第75-77页
  4.4.3. 结果讨论第77-79页
 4.5 小结第79-80页
第五章 超微粒复合材料非线性波导光栅制备及特性研究第80-91页
 5.1 引言第80-81页
 5.2 掺CdSSe玻璃特性第81-83页
 5.3 非线性波导光栅耦合器件的设计和制备第83-84页
 5.4 非线性波导光栅耦合的超快测试实验装置第84页
 5.5 非线性波导光栅耦合特性的研究第84-90页
  5.5.1. 光路调试第86-87页
  5.5.2. 测试结果第87-88页
  5.5.3. 测试结果分析第88-90页
 5.6 小结第90-91页
第六章 有机非线性波导光栅的制备及特性研究第91-102页
 6.1 引言第91-92页
 6.2 Z-扫描理论第92-95页
  6.2.1. 原理简述第92-93页
  6.2.2. Z-扫描非线性折射率计算第93-95页
 6.3 三阶非线性有机膜(polyaniline/PMMA)的制备及测试第95-97页
  6.3.1. 样品制备和实验系统建立第95-96页
  6.3.2. Z-扫描实验第96-97页
 6.4 功率相关的波导光栅布拉格衍射第97-101页
  6.4.1. 有机膜包覆波导光栅制备第97-98页
  6.4.2. 光功率相关的布拉格衍射第98-101页
 6.5 小结第101-102页
第七章 结论与展望第102-105页
参考文献第105-114页
致  谢第114-115页
作者在读博士期间获得成果第115-116页
作者在读博士期间发表论文第116-14页
论文图表索引第14-120页
 图1.1 皱折式波导光栅结构第15页
 图1.2 折射率式波导光栅结构第15-16页
 图1.3 波导光栅条纹结构示意图第16-28页
 图2.1 波导光栅耦合器第28-38页
 图2.2 波导光栅引起导模间耦合示意图第38-41页
 图2.3 光栅微扰区入射模式和反射模式的光功率曲线第41-48页
 图3.1 用单反射镜全息曝光实验装置图第48-49页
 图3.2 离子蚀刻示意图第49页
 图3.3 光致抗蚀剂光栅电子显微镜照片第49-50页
 图3.4 离子刻蚀玻璃光栅的电子显微镜照片第50-51页
 图3.5 离子交换波导过程第51-52页
 图3.6 测试波导光栅共面布拉格衍射实验装置第52-54页
 图3.7 制备倾斜条纹体光栅的简单装置图第54-55页
 图3.8 全息曝光示意图第55-59页
 图3.9 光束经体全息相位掩膜光栅的0级和-1级衍射光的中场(左图)和远场(右图)光斑照片第59-60页
 图3.10 制备光栅曝光系统图第60页
 图3.11 TE光经波导光栅耦合的m-线实验照片第60-65页
 图4.1 在玻璃衬底上单片集成两个波导短程透镜和一个光栅的光波导器件模型第65-66页
 图4.2 波导短程透镜结构第66-68页
 图4.3 平面波导光栅作为色散元件第68-70页
 图4.4 单片集成光波导器件布拉格衍射光路图第70-71页
 图4.5 测试单片集成光波导器件实验装置图第71-72页
 图4.6 CCD接收到的布拉格衍射近场照片第72页
 图4.7 红外摄相接收的布拉格衍射近场照片第72-76页
 图4.8 测试单片集成光波导器件波分特性实验装置图第76-77页
 图4.9 双波长在器件输出端的光强分布照片(a)左边为785.5nm半导体激光(b)右边为632.8nm的He-Ne激光第77-78页
 图4.10 (a)He-Ne激光和(b)半导体激光光谱第78-82页
 图5.1 JB510玻璃的透射光谱第82-85页
 图5.2 测试非线性波导光栅耦合的实验装置图第85-86页
 图5.3 透射波导光栅耦合器第86页
 图5.4 反射结构波导光栅耦合器第86-87页
 图5.5 条纹相机记录的透射光栅耦合光脉冲波形(a)和光双稳曲线(b)第87-88页
 图5.6 条纹相机记录的波导反射光栅结构耦合光脉冲波形第88-93页
 图6.1 Z-扫描实验原理图第93-96页
 图6.2 聚苯胺/PMMA薄膜的透射光谱第96-97页
 图6.3 用200ps的532nm光测试聚苯胺/PMMA薄膜Z-扫描规—化透过率的理论拟合曲线和实验点(a)有孔和(b)无孔第97-99页
 图6.4 包覆聚苯胺/PMMA薄膜的波导光栅器件第99-100页
 图6.5 包覆聚苯胺/PMMA薄膜波导光栅布拉格衍射实验照片第100-101页
 图6.6 条纹相机记录的波导光栅功率相关的布拉格衍射实验曲线第101-22页
 表1.1 波导光栅研究初期的主要文献一览表第22-51页
 表3.2.1 制备的实验样品的光栅参数和离子交换波导的制备条件第51-120页

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