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基于梯度光子晶体结构的“光学黑洞”设计

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 论文的研究背景第10-11页
    1.2 梯度光子晶体简介第11-13页
    1.3 “光学黑洞”模型吸收器的发展现状及研究意义第13-14页
    1.4 论文的主要工作内容第14-16页
第二章 “光学黑洞”模型与梯度光子晶体相关理论第16-36页
    2.1 “光学黑洞”模型相关理论第16-18页
    2.2 光子晶体相关理论第18-22页
        2.2.1 倒格子第19页
        2.2.2 布洛赫定理第19-20页
        2.2.3 光子晶体主方程第20-22页
    2.3 光子晶体的计算方法第22-29页
        2.3.1 传输矩阵法第22-25页
        2.3.2 平面波展开法第25-27页
        2.3.3 有限时域差分法第27-29页
    2.4 麦克斯韦-加内特有效介质理论第29-34页
        2.4.1 混合介质理论第29-32页
        2.4.2 高级参杂介质原理第32-34页
    2.5 本章小结第34-36页
第三章 基于不同阵列结构吸收器的设计与性能研究第36-51页
    3.1 基于不同阵列结构的吸收器设计第36-44页
        3.1.1 基于方形阵列结构的吸收器设计第36-40页
        3.1.2 基于六倍葵形阵列结构的吸收器设计第40-42页
        3.1.3 基于八倍葵形阵列结构的吸收器设计第42-44页
    3.2 不同阵列结构吸收器性能分析第44-50页
    3.3 本章小结第50-51页
第四章 基于八倍葵形阵列结构吸收器的优化第51-59页
    4.1 基于晶格常数径向变化结构的吸收器设计第51-54页
    4.2 基于晶格周期径向变化结构的吸收器性能分析第54-56页
    4.3 不同形状的内嵌介质杆对吸收器性能的影响研究第56-57页
    4.4 本章小结第57-59页
第五章 总结与展望第59-62页
    5.1 论文的主要工作第59-60页
    5.2 今后工作的展望第60-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-66页

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