摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
·研究的背景及意义 | 第10-12页 |
·论文结构安排 | 第12-13页 |
参考文献 | 第13-16页 |
第二章 用于光通信中的集成解复用接收器件 | 第16-35页 |
·概述 | 第16-17页 |
·具有平顶陡边光谱响应的集成解复用接收器件 | 第17-22页 |
·利用反常色散镜作为顶镜的集成解复用接收器件 | 第18-19页 |
·将吸收层置于级联滤波腔的一个腔中的集成解复用接收器件 | 第19页 |
·两个Fabry-Perot滤波器加斜镜结构的集成解复用接收器件 | 第19-20页 |
·级联亚波长光栅和RCE PD集成的解复用接收器件 | 第20页 |
·基于微环结构的集成解复用接收器件 | 第20-22页 |
·基于台阶结构的集成解复用接收器件 | 第22页 |
·具有可调谐特性的集成解复用接收器件 | 第22-26页 |
·基于微环/微盘的集成解复用接收器件的可调谐特性 | 第23-25页 |
·基于F-P腔的集成解复用接收器件的可调谐特性 | 第25-26页 |
·集成解复用接收器件中RCE型光探测器的基本理论 | 第26-30页 |
·RCE型光探测器的量子效率分析 | 第26-28页 |
·RCE型光探测器的高速响应特性 | 第28-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
参考文献 | 第31-35页 |
第三章 新型集成解复用接收器件的设计 | 第35-53页 |
·台阶型F-P腔和RCE型光探测器的集成 | 第35-41页 |
·台阶型F-P腔实现平顶陡边光谱响应的基本原理 | 第35页 |
·集成解复用接收器件的传输矩阵法分析 | 第35-39页 |
·台阶型F-P腔和RCE型光探测器的集成 | 第39-41页 |
·RCE型光探测器中p型电极接触层采用台阶型的结构 | 第41-46页 |
·p型电极接触层采用两个台阶 | 第41-43页 |
·p型电极接触层采用三个台阶 | 第43-45页 |
·p型电极接触层采用三个台阶和两个台阶的比较 | 第45页 |
·P型电极接触层采用3个以上的台阶 | 第45-46页 |
·具有自适应调谐特性的集成解复用接收器件的设计 | 第46-50页 |
·器件结构设计 | 第46-48页 |
·制作工艺的初步探讨 | 第48页 |
·静电驱动特性分析 | 第48页 |
·波长可调谐特性 | 第48-49页 |
·带宽可调谐特性 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-53页 |
第四章 半导体光放大器(VCSOA)和探测器的集成 | 第53-76页 |
·VCSOA的基本理论分析 | 第54-61页 |
·透射和反射模式下VCSOA的增益表达式 | 第55-57页 |
·透射和反射模式下VCSOA的增益特性分析 | 第57-60页 |
·VCSOA模拟仿真中的传输矩阵法 | 第60-61页 |
·VCSOA增益特性分析 | 第61-67页 |
·VCSOA器件结构设计 | 第61-62页 |
·量子阱厚度对VCSOA增益特性的影响 | 第62页 |
·反射模式下VCSOA的增益特性 | 第62-65页 |
·透射模式下VCSOA的增益特性 | 第65-67页 |
·1.3μm VCSOA和普通PIN探测器的集成 | 第67-70页 |
·普通PIN探测器的量子效率光谱响应 | 第67-68页 |
·1.3μm VCSOA和普通PIN探测器的集成 | 第68-70页 |
·1.55μm VCSOA和普通PIN探测器的集成 | 第70-72页 |
·集成器件结构设计 | 第70-71页 |
·集成器件的量子效率光谱响应 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
第五章 具有平顶陡边光谱响应的集成接收器件的实验研究 | 第76-86页 |
·台阶腔集成解复用接收器件的设计 | 第76-77页 |
·集成解复用接收器件的理论仿真 | 第77页 |
·器件的外延生长和制备 | 第77-81页 |
·台阶结构的制作工艺 | 第77-79页 |
·器件的外延生长和制备 | 第79-81页 |
·器件的测试 | 第81-84页 |
·器件量子效率光谱响应的测试 | 第81-83页 |
·器件高速响应的测试 | 第83-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第88页 |