中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-21页 |
·引言 | 第8页 |
·光波导调制技术概述 | 第8-9页 |
·波导声光调制器的研究意义 | 第9-15页 |
·光频域反射测量技术 | 第9-11页 |
·调 Q 光纤激光器 | 第11-14页 |
·波导型声光开关 | 第14-15页 |
·布拉格型波导声光器件的国内外研究现状 | 第15-17页 |
·本论文的主要内容及创新点 | 第17-21页 |
第二章 布拉格型波导声光调制器的基本原理 | 第21-40页 |
·声表面波 | 第21-24页 |
·光波导 | 第24-31页 |
·光波导中的导波 | 第24-25页 |
·单模扩散光波导的传输特性 | 第25-31页 |
·表面波声光效应 | 第31-36页 |
·表面波声光效应耦合波方程 | 第31-34页 |
·波导光的调制 | 第34-36页 |
·布拉格型波导声光器件的特性参数 | 第36-40页 |
·导光波的偏转角 | 第36页 |
·波导声光器件的衍射效率 | 第36-37页 |
·波导声光器件的带宽 | 第37-38页 |
·波导声光器件的响应时间 | 第38-40页 |
第三章 波导声光互作用的研究 | 第40-86页 |
·声光材料 | 第40-41页 |
·LiNbO_3中的声表面波 | 第41-48页 |
·声表面波传输理论 | 第41-43页 |
·欧拉坐标变换 | 第43-44页 |
·LiNbO_3中声表面波的传输特性 | 第44-48页 |
·128°YX-LiNbO_3中的波导声光互作用 | 第48-61页 |
·128°YX-LiNbO_3中声表面波的场分布 | 第48-50页 |
·单模光波导的声光互作用 | 第50-55页 |
·不同类型单模扩散光波导的声光互作用 | 第55-58页 |
·多模光波导的声光互作用 | 第58-60页 |
·导光波波长对声光互作用的影响 | 第60-61页 |
·小结 | 第61页 |
·AlN/128°YX-LiNbO_3中的波导声光互作用 | 第61-72页 |
·AlN/128°YX-LiNbO_3中声表面波的传输特性 | 第62-67页 |
·重叠积分 | 第67-68页 |
·波导声光互作用效率 | 第68-71页 |
·小结 | 第71-72页 |
·LiNbO_3中的波导声光互作用 | 第72-78页 |
·不同切割和传播方向下的声表面波场分布 | 第72-73页 |
·不同切割和传播方向下的波导声光互作用效率 | 第73-75页 |
·X 传 LiNbO_3中漏声表面波的波导声光互作用效率 | 第75-77页 |
·小结 | 第77-78页 |
·LiTaO_3中的波导声光互作用 | 第78-86页 |
·LiTaO_3中的声表面波 | 第78-83页 |
·不同切割和传播方向下的波导声光互作用 | 第83-85页 |
·小结 | 第85-86页 |
第四章 新型波导声光调制器的实验研究 | 第86-95页 |
·新型波导声光调制器的结构 | 第86-87页 |
·波导声光调制器的制作 | 第87-90页 |
·衬底材料的准备 | 第87-88页 |
·光波导的制作 | 第88-89页 |
·叉指换能器的制作 | 第89页 |
·调制器的封装 | 第89-90页 |
·叉指换能器匹配网络的设计 | 第90-91页 |
·调制器性能的测试 | 第91-93页 |
·总结与展望 | 第93-95页 |
第五章 新型波导声光调制器的设计 | 第95-122页 |
·导光波的衍射 | 第95-98页 |
·多重平面波散射理论 | 第95-96页 |
·结果与讨论 | 第96-98页 |
·1.06 μm 新型波导声光调制器 | 第98-112页 |
·光波导参数设计 | 第98-105页 |
·调制器的布拉格带宽 | 第105-106页 |
·锥形波导的优化 | 第106-111页 |
·小结 | 第111-112页 |
·1.55μm 新型波导声光调制器 | 第112-121页 |
·光波导参数的设计 | 第112-114页 |
·调制带宽的研究 | 第114-117页 |
·2×4 调制器的研究 | 第117-119页 |
·N×N 光开关的设计 | 第119-120页 |
·小结 | 第120-121页 |
·本章小结 | 第121-122页 |
参考文献 | 第122-130页 |
发表论文和科研情况说明 | 第130-131页 |
致谢 | 第131页 |