纳米波导管的非线性动力学分析
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
1.2 光与物质相互作用的研究状况 | 第9-11页 |
1.3 光滑不连续非线性系统的研究状况 | 第11-12页 |
1.4 本文主要内容 | 第12-13页 |
第2章 电场对波导管施加激励力的计算 | 第13-25页 |
2.1 引言 | 第13页 |
2.2 电场分布的计算 | 第13-16页 |
2.3 传播常数的计算 | 第16-18页 |
2.4 波导管耦合力的计算 | 第18-24页 |
2.4.1 麦克斯韦应力张量的计算 | 第18-19页 |
2.4.2 耦合力表达式的计算 | 第19-21页 |
2.4.3 耦合力表达式的分析 | 第21-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 耦合波导管的动力学分析 | 第25-45页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 波导管的振动模型及动力学方程的建立 | 第25-27页 |
3.3 波导管的振动模型的定性分析 | 第27-34页 |
3.3.1 振子的平衡点分析 | 第27-29页 |
3.3.2 振子的恢复力分析 | 第29-31页 |
3.3.3 振子的势阱曲线分析 | 第31-32页 |
3.3.4 振子的相图分析 | 第32-33页 |
3.3.5 振子的吸引盆分析 | 第33-34页 |
3.4 数值分析 | 第34-44页 |
3.4.1 平滑参数对系统影响的分析 | 第35-38页 |
3.4.2 激励幅值对系统影响的分析 | 第38-40页 |
3.4.3 激励频率对系统影响的分析 | 第40-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 波导管耦合力的应用 | 第45-57页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 力学记忆开关原理分析 | 第45-49页 |
4.2.1 力学记忆开关装置简介 | 第45-46页 |
4.2.2 耦合环形共振腔工作原理 | 第46-49页 |
4.3 力学记忆开关数据写入的分析 | 第49-56页 |
4.3.1 耦合波导管状态控制分析 | 第50-55页 |
4.3.2 数据写入的程序化 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
致谢 | 第64页 |