基于optiwave的硫系玻璃脊形光波導(dǎo)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)【開題報(bào)告】_第1頁
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文檔簡介

1、畢業(yè)設(shè)計(jì)開題報(bào)告畢業(yè)設(shè)計(jì)開題報(bào)告電子信息科學(xué)與技術(shù)電子信息科學(xué)與技術(shù)基于基于OptiwaveOptiwave的硫系玻璃脊形光波導(dǎo)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的硫系玻璃脊形光波導(dǎo)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)1、選題的背景與意義、選題的背景與意義1.11.1課題的背景:課題的背景:目前光纖通訊網(wǎng)絡(luò)信息運(yùn)載能力的提高并非受制于傳輸介質(zhì)的能力,而是受到用于信號切換和處理的電子裝置速度的限制,尤其隨著高品質(zhì)、低損耗光纖材料研究的突破,電子裝置由于存在時(shí)鐘偏移、嚴(yán)重串話和高損耗的缺點(diǎn)而產(chǎn)

2、生光纖通信系統(tǒng)中的“信息瓶頸”現(xiàn)象。解決此瓶頸的關(guān)鍵是開發(fā)非線性超快光子學(xué)器件。由于玻璃具有在大部分波段透明、較好的化學(xué)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性、較高的三階非線性極化率、較快的光響應(yīng)時(shí)間、易于成纖成膜、易于機(jī)械光學(xué)加工等優(yōu)點(diǎn),受到研究者的普遍關(guān)注。一場旨在以充滿生機(jī)活力的高速光子取代現(xiàn)有信息轉(zhuǎn)換媒體即電子的革命性進(jìn)程已經(jīng)開始。隨著全光信息處理和光計(jì)算機(jī)研究的發(fā)展,三階非線性光學(xué)玻璃的研究已成為近年來光電子技術(shù)領(lǐng)域中最引人注目的研究課題之一。目前

3、三階非線性光學(xué)玻璃的研究方向是尋求非線性光學(xué)性能、響應(yīng)時(shí)間、化學(xué)穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性、光學(xué)損耗、加工特性及材料成本等諸因素的最佳結(jié)合點(diǎn)。其中,新型硫鹵玻璃、高折射率氧化物玻璃、各種共振型摻雜玻璃等均有希望成為全光開關(guān)材料的最佳候選。1.2選題的意義:選題的意義:硫系玻璃具有較高的轉(zhuǎn)變溫度,較好的力學(xué)性能,制成的纖維有較好的可撓性,但硫系玻璃的折射率大,瑞利散射強(qiáng),中紅外區(qū)本征吸收較大。硫系玻璃的電學(xué)性質(zhì)研究得很多,而且也取得了有實(shí)用價(jià)值的新

4、進(jìn)展。隨著硫系玻璃工藝的日趨成熟,硫系薄膜也逐漸引起了人們的關(guān)注。《OpticalExpress》、《OpticalLetter》等刊物近幾年相繼發(fā)表了數(shù)十篇關(guān)于硫系薄膜波導(dǎo)制備及其在光器件應(yīng)用的研究報(bào)道。國外對硫系薄膜光波導(dǎo)的研究一直處于領(lǐng)先位置,其中美國海軍實(shí)驗(yàn)室(NavelResearchLabaty)、美國西北太平洋國家實(shí)驗(yàn)室(PacificNthwestNationalLabaty)、澳大利亞國立大學(xué)(TheAustralia

5、nNationalUniversity)激光物理中心、英國南安普頓(Southampton)大學(xué)光電子中心、美國麻省理工大學(xué)微光子中心、法國凝聚態(tài)物理化學(xué)研究所等機(jī)構(gòu)不斷研究,已取得了階段性的進(jìn)展。他們利用熱蒸發(fā)、磁控濺射、激光脈沖沉積等方法,制備n1高于區(qū)域的有效折射率,這樣便使光能在x方向得到了限制。由此特性可知這種結(jié)構(gòu)器件可?以作為光波導(dǎo)器件而應(yīng)用于光電集成中。圖1等效脊形光波導(dǎo)的結(jié)構(gòu)2.3脊形波導(dǎo)光場分析和外脊高脊形波導(dǎo)光場分析

6、和外脊高h(yuǎn)的確定的確定在圖1所示的結(jié)構(gòu)中,先考慮W=0時(shí)厚度為h的等效平面光波導(dǎo),其中各層的折射率分別為n1n2n3.引進(jìn)有效折射率N2=k當(dāng)光沿著Z方向(波導(dǎo)長度方向)入射時(shí),根據(jù)Maxwell理論,?設(shè)n2N2n3n1并令2222121()YkNn??2222222()YknN??(3)2222323()YkNn??則TE模的平面波方程為0222030()()0yydExdxYEx???x0h222020()()0yydExdxYE

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