首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--无线通信论文--光波通信、激光通信论文

大范围波长可调的聚合物波导布拉格光栅的研究与设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
专用术语注释表第8-9页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 引言第9-12页
        1.1.1 光集成技术第9-10页
        1.1.2 光集成器件的材料第10-12页
    1.2 波导布拉格光栅概述第12-14页
        1.2.1 波导光栅定义及分类第12-13页
        1.2.2 波导布拉格光栅工作原理及应用第13-14页
    1.3 聚合物波导布拉格光栅进展第14-16页
        1.3.1 波导光栅的起源与发展第14-15页
        1.3.2 聚合物波导布拉格光栅的研究现状第15-16页
    1.4 主要任务和内容安排第16-18页
第二章 波导光栅相关理论第18-31页
    2.1 平板波导理论第18-21页
        2.1.1 平板波导的模式理论第18-20页
        2.1.2 截止波长及单模条件第20-21页
    2.2 条形光波导及其分析方法第21-25页
        2.2.1 马卡提里近似法第21-23页
        2.2.2 有效折射率法第23-25页
    2.3 波导光栅分析方法第25-30页
        2.3.1 耦合模理论第25-28页
        2.3.2 传输矩阵法第28-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 布拉格光栅的设计与研究第31-42页
    3.1 单模矩形波导的设计第31-33页
    3.2 波导布拉格光栅的设计第33-38页
        3.2.1 光栅的传输特性第34-37页
        3.2.2 光栅偏振相关特性第37-38页
    3.3 波导布拉格切趾光栅第38-40页
    3.4 本章总结第40-42页
第四章 热光可调波导布拉格光栅的设计第42-55页
    4.1 热传导理论及热学模型的建立第42-45页
    4.2 热光可调布拉格光栅第45-47页
        4.2.1 热光效应第45页
        4.2.2 波导包层结构设计第45-46页
        4.2.3 热光调制波导布拉格的模拟第46-47页
    4.3 热光可调波导布拉格光栅的优化设计第47-54页
        4.3.1 热电极位置的优化设计第47-50页
        4.3.2 空气沟槽的建立第50-53页
        4.3.3 通道间热串扰的影响第53-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第五章 基于小波基的时域有限差分法的并行计算第55-64页
    5.1 基于小波基的FDTD方法的并行化第55-59页
        5.1.1 基于小波基的FDTD方法第56-57页
        5.1.2 并行化第57-59页
    5.2 并行化的计算效率及分析第59-63页
        5.2.1 并行计算模型的有效性第59-60页
        5.2.2 并行计算效率及影响因素第60-62页
        5.2.3 并行计算运算时间模型第62-63页
    5.3 本章小结第63-64页
第六章 总结与展望第64-65页
参考文献第65-69页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第69-70页
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第70-71页
致谢第71页

论文共71页,点击 下载论文
上一篇:可管理光分配网络中的光纤端口信息电子化技术研究
下一篇:IEEE802.11MAC层协议退避机制与帧聚合技术的研究与改进