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基于液晶包层聚合物光波导的可调谐微环谐振器及可变光衰减器的研究

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摘要

1.绪论

1.1 光通信技术对于可调谐光集成器件的需求

1.2 可调谐光集成器件

1.3 基于液晶包层波导的可调谐光集成器件

1.4 本论文的目的与意义

1.5 论文的章节安排

2.基本原理

2.1 液晶原理概述

2.2 光波导原理概述

2.3 基于液晶包层波导的可调谐光集成器件

2.4 基于液晶包层波导的可调谐微环谐振器

2.5 基于液晶包层波导的可变光衰减器

3.器件设计及仿真

3.1 基于液晶包层聚合物波导的可调谐微环谐振器的设计

3.2 基于液晶包层聚合物波导的可调谐微环谐振器的模拟仿真

3.3 基于液晶包层聚合物波导的可变光衰减器的设计

3.4 基于液晶包层聚合物波导的可变光衰减器的模拟仿真

4.基于液晶包层聚合物波导的可调谐微环谐振器的制作及测试

4.1 基于液晶包层聚合物波导的可调谐微环谐振器的制作

4.2 基于液晶包层聚合物波导的可调谐微环谐振器的测试

5.基于液晶包层聚合物波导的可变光衰减器的制作及测试

5.1 基于液晶包层聚合物波导的可变光衰减器的制作

5.2 基于液晶包层聚合物波导的可变光衰减器的测试

6.总结与展望

参考文献

8.作者简历

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摘要

液晶自19世纪八十年代被发现至今,一直因其独特的分子结构、光学特性以及对外场的响应而受到科学界的关注。上世纪七十年代以来,液晶显示技术的深入研究和液晶显示器应用的全面普及更是让液晶研究成为多领域多学科内的研究热点。近年来,随着光通信领域的快速发展以及对于高性能光调制器件需求的快速增长,基于液晶包层波导的可调谐光集成器件逐渐被研究者们所重视,越来越多的该类器件被研制出来,如可调谐布拉格光栅,可调谐微环谐振器等。
   以更大的可调谐范围、更高的可调谐效率、更低的能耗以及更低的制造成本等因素为考虑前提,我们决定研制基于液晶包层聚合物波导的可调谐光集成器件。这类可调谐光集成器件从原理上具有更高的调谐效率、较为简便的制作过程及较低的制作成本的优点,因此无论在研究中还是在未来的实际应用中都具有较大的潜在优势。
   本文中,我们对基于液晶包层聚合物波导的可调谐微环谐振器和可变光衰减器进行了深入的理论和实验研究,并取得了很好的实验结果。在可调谐微环谐振器方面,我们制作得到了TE模的可调谐范围达到0.73nm的基于液晶包层聚合物波导的可调谐微环谐振器,且其阈值电压仅为3V,其操作电压也仅为10V左右。在可变光衰减器方面,我们制作得到的基于液晶包层聚合物波导的可变光衰减器的消光比达到了20dB,且其阈值电压也仅为3V,其操作电压仅为7V左右。

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