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光子晶体量子阱谱结构和场分布的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
1 绪论第11-25页
   ·光子晶体的概念第11-12页
   ·光子晶体的研究意义第12-14页
   ·光子晶体的发展概述第14-16页
   ·光量子阱结构的组成第16页
   ·光量子阱中的量子效应第16-18页
   ·光量子阱的理论研究方法第18-22页
     ·平面波方法(Plane-wave method)第18-19页
     ·转移矩阵方法(Transfer Matrix method)第19页
     ·多重散射法(Multiple-scattering approach)第19-20页
     ·时域有限差分法(Finite-difference Time-domain method)第20-22页
   ·光量子阱的研究现状第22-23页
   ·本论文的主要内容和创新点第23-25页
2 时域有限差分法基本原理及程序正确性的验证第25-48页
   ·引言第25页
   ·FDTD 的基本原理第25-30页
     ·麦克斯韦方程和Yee 氏网格第25-28页
     ·空间步长的选取第28-29页
     ·时间步长的选取第29-30页
   ·吸收边界条件第30-34页
     ·吸收边界条件含义第30页
     ·Mur 吸收条件的物理意义第30-31页
     ·Mur 二阶吸收条件的差分方程第31-34页
   ·FDTD 算法中的总场散射场技术第34-37页
     ·电场的连接条件及其差分格式第34-36页
     ·磁场的连接条件及其差分格式第36-37页
   ·激励源设置第37-38页
   ·计算机程序实现第38页
   ·自编FDTD 程序正确性的验证第38-47页
     ·PWM 方程的建立第38-41页
     ·PWM 法的程序实现第41页
     ·一维计算结果的比较第41-44页
     ·二维计算结果的比较第44-47页
   ·本章小结第47-48页
3 一维渐变折射率光量子阱对束缚态能级的调整第48-57页
   ·引言第48页
   ·光量子阱物理模型第48-50页
   ·计算结果与分析第50-55页
   ·本章小结第55-57页
4 二维光量子阱共振隧穿光谱特性的改善第57-69页
   ·引言第57-58页
   ·开腔光量子阱结构及其隧穿谱第58-62页
   ·闭腔光量子阱结构及其隧穿谱第62-67页
   ·本章小结第67-69页
5 光子晶体超晶格多量子阱中谱线分裂的普遍性第69-90页
   ·引言第69-70页
   ·一维光子晶体多量子阱中的谱线分裂第70-75页
     ·一维光子晶体多量子阱的优势第70页
     ·一维光子晶体多量子阱的物理模型第70-71页
     ·计算结果与分析第71-75页
     ·结论第75页
   ·二维光子晶体多量子阱中的谱线分裂第75-80页
     ·二维光子晶体多量子阱的优点第75页
     ·二维光子晶体多量子阱的物理模型第75-80页
   ·二维多量子阱中的光场分布第80-88页
     ·开腔多量子阱中的光场分布第81-83页
     ·垒宽较窄时闭腔多量子阱中的光场分布第83-84页
     ·垒宽较宽时闭腔多量子阱中的光场分布第84-88页
     ·结论第88页
   ·本章小结第88-90页
6 二维磁性光量子阱对共振隧穿特性的影响第90-102页
   ·引言第90-91页
   ·磁导率对光子晶体带隙特性的影响第91-96页
     ·一维磁性光子晶体物理模型与理论分析第91页
     ·计算结果与分析第91-96页
   ·二维磁性光量子阱对共振隧穿特性的影响第96-101页
     ·二维磁性光量子阱物理模型第97页
     ·数值模拟结果与分析第97-101页
   ·本章小结第101-102页
7 总结与展望第102-105页
致谢第105-107页
参考文献第107-118页
附录1 攻读博士期间已发表和即将发表的论文第118-119页

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