内容简介
《光波导器件设计与模拟》运用光波导模式、耦合模方程、电光调制、速率-传输方程等理论,阐述了微环谐振器、阵列波导光栅、电光开关、波导放大器等光波导器件的工作原理和基本功能,给出了器件结构优化设计的方法,并进行了详细的分析模拟。
《光波导器件设计与模拟》中的计算全部由作者完成,作者对每一条曲线都通过计算机编程进行了计算和绘制,验证了这些方法在实际器件的实验制备中的合理性和可行性,本书给出的计算公式、计算数据和相关曲线是准确和可靠的,具有较高的实用价值。
《光波导器件设计与模拟》可作为导波光学、集成光学、光电子学、物理电子学等专业的科研工作者和工程技术人员的参考用书,同时也可作为相关专业研究生的教学用书。
作者简介
马春生,吉林大学电子科学与工程学院教授,博士生导师。多年来一直从事集成光电子学和导波光学的理论和光电子器件的研究工作,负责完成国家级和省部级科研项目多项,两次获得教育部科技进步奖,在国内外刊物上发表学术论文200余篇,其中有100余篇被SCI检索。
秦政坤,博士,吉林师范大学信息技术学院教授,首批国培专家。省级“十二五”特色专业“电子信息工程”专业带头人,电子科学与技术一级学科学术带头人,省级优秀教学团队“电子科学与技术教学团队”带头人。多年来一直从事光电子器件的研究工作,主持省部级以上科研和教研项目20余项,获发明专利2项,发表论文60余篇。其中,《光波导简明教程》获吉林省高校优秀教材一等奖。
张大明,博士,吉林大学电子科学与工程学院教授,博士生导师,2005年度教育部“新世纪优秀人才”获得者,“吉林省杰出青年基金”获得者。在集成光电子学国家熏点联合实验室从事聚合物平面光波导器件的研究,先后完成863、973、国家自然科学基金等项目20余项,获发明专利4项,发表SCI论文120余篇。
内页插图
目录
第1章 波导的模式
1.1 模式类型
1.2 平板波导的横向亥姆霍兹方程
1.3 平板波导TE模的电磁场分量及边界条件
1.4 平板波导TM模的电磁场分量及边界条件
1.5 平均能流密度和传输功率
1.6 三层平板波导的TE导模
1.7 三层平板波导的TM导模
1.8 三层平板波导导模的算例及讨论
1.9 导模的传输与截止
1.10 条形波导和矩形波导
1.11 矩形波导的横向亥姆霍兹方程
1.12 矩形波导Eymn模的电磁场分量及边界条件
1.13 矩形波导Exmn模的电磁场分量及边界条件
1.14 矩形波导的Eymn导模
1.15 矩形波导的Exmn导模
1.16 矩形波导导模的算例及讨论
1.17 波导的损耗
1.18 脊形波导的近似方法
1.19 模式的正交性和归一化
第2章 波导的耦合
2.1 耦合模方程
2.2 波导的定向耦合
2.3 双平板波导定向耦合器的耦合系数
2.4 双矩形波导定向耦合器的耦合系数
2.5 波导的弯曲耦合
第3章 微环谐振器
3.1 工作原理和基本功能
3.2 平行信道单环MRR滤波器
3.3 光在微环中的谐振
3.4 平行信道并联MRR阵列滤波器
3.5 平行信道串联MRR阵列滤波器
3.6 平行信道串联并联MRR阵列滤波器
3.7 平行信道并联串联MRR阵列滤波器
3.8 交叉信道单环MRR阵列波分复用器
3.9 交叉信道串联三环MRR阵列波分复用器
第4章阵列波导光栅
4.1 工作原理
4.2 光栅方程
4.3 角色散方程和FSR
4.4 微调效应和波长分配
4.5 基本功能
4.6 参数优化
4.7 结构设计
4.8 传输特性
4.9 损耗特性
4.10 带宽平坦化和箱形光谱响应
4.11 温度特性和无热化条件
4.12 硅基聚合物AWG的温度依赖性
4.13 全聚合物无热化AWG
4.14 硅基SiO2AWG的温度依赖性
4.15 硅基聚合物与SiO2混合材料无热化AWG
4.16 工艺误差对AWG性能的影响
第5章 电光开关
5.1 介电常数张量和折射率椭球
5.2 电光效应和电光张量
……
第6章 波导放大器
参考文献
附录 专业术语汉英索引
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