摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 课题研究目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 光学微环谐振器的研究现状 | 第12-20页 |
1.2.1 平面波导微环谐振器 | 第13-17页 |
1.2.2 微纳光纤环形谐振器 | 第17-19页 |
1.2.3 光子晶体微环谐振器 | 第19-20页 |
1.3 光学微环传感器的研究现状 | 第20-24页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第24-26页 |
第2章 光波导的基本理论与分析方法 | 第26-38页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 光波导基本理论概述 | 第26-29页 |
2.3 耦合模理论 | 第29-31页 |
2.4 等效折射率法 | 第31-32页 |
2.5 时域有限差分法 | 第32-37页 |
2.5.1 差商近似 | 第32-33页 |
2.5.2 Yee 氏网格 | 第33-35页 |
2.5.3 边界条件的选择 | 第35-36页 |
2.5.4 激励源的选择 | 第36页 |
2.5.5 数值稳定条件 | 第36-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 微环谐振器的结构及传输特性分析 | 第38-59页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 微环谐振器原理 | 第38-45页 |
3.2.1 微环谐振器的结构 | 第40-43页 |
3.2.2 微环谐振器基本性能指标 | 第43-45页 |
3.3 串联双微环谐振器理论分析 | 第45-49页 |
3.3.1 串联双微环谐振器的结构 | 第45-46页 |
3.3.2 串联双微环谐振器的传输特性 | 第46-49页 |
3.4 结合型串联双微环谐振器理论分析 | 第49-55页 |
3.4.1 结合型串联双微环谐振器的结构 | 第49-51页 |
3.4.2 结合型串联双微环谐振器的传输特性 | 第51-55页 |
3.5 全通型双微环谐振器理论分析 | 第55-58页 |
3.5.1 全通型双微环谐振器的结构 | 第55-56页 |
3.5.2 全通型双微环谐振器的传输特性 | 第56-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 微环谐振器传感特性分析 | 第59-79页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 微环传感器检测方法 | 第59-64页 |
4.2.1 谐振波长漂移检测法 | 第59-62页 |
4.2.2 输出强度检测法 | 第62-64页 |
4.3 微环传感器动态范围分析 | 第64-77页 |
4.3.1 半径不同的串联双微环动态范围分析 | 第64-70页 |
4.3.2 马赫-曾德尔臂嵌入型微环动态范围分析 | 第70-77页 |
4.4 本章小结 | 第77-79页 |
第5章 微纳光纤环形谐振器制作与测试 | 第79-99页 |
5.1 引言 | 第79页 |
5.2 微纳光纤及光纤环形谐振器 | 第79-83页 |
5.3 微纳光纤环形谐振器的制作 | 第83-87页 |
5.3.1 微纳光纤的制作 | 第83-85页 |
5.3.2 微纳光纤环形谐振器的制作 | 第85-87页 |
5.4 微纳光纤微环谐振器实验测试 | 第87-94页 |
5.4.1 单个微纳光纤环形谐振器光谱特性研究 | 第87-90页 |
5.4.2 微纳光纤全通型双环谐振器光谱特性研究 | 第90-92页 |
5.4.3 微纳光纤全通型双环谐振器温度传感特性研究 | 第92-94页 |
5.5 噪声分析与消噪研究 | 第94-97页 |
5.6 本章小结 | 第97-99页 |
结论 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-110页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第110-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
作者简介 | 第112页 |