摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 光子晶体简介 | 第11-14页 |
1.1.1 光子晶体的产生 | 第12页 |
1.1.2 光子晶体的维 | 第12-13页 |
1.1.3 光子晶体的内在特点 | 第13-14页 |
1.2 光子晶体的应用 | 第14-16页 |
1.2.1 光子晶体波导 | 第14-15页 |
1.2.2 光子晶体谐振腔 | 第15页 |
1.2.3 光子晶体光纤 | 第15页 |
1.2.4 光子晶体滤波器 | 第15-16页 |
1.2.5 光子晶体激光器 | 第16页 |
1.2.6 高效率、低损耗反射镜 | 第16页 |
1.3 光子晶体滤波器的研究现状 | 第16-18页 |
1.4 本论文工作 | 第18-21页 |
第2章 光子晶体理论计算方法 | 第21-37页 |
2.1 光子晶体的理论分析 | 第21-23页 |
2.1.1 光子晶体带隙产生的理论 | 第21-22页 |
2.1.2 光子晶体带隙计算的理论 | 第22-23页 |
2.2 光子晶体数值计算方法比较 | 第23-25页 |
2.3 时域有限差分方法(FDTD)的理论 | 第25-36页 |
2.3.1 时域有限差分方法的特点 | 第25页 |
2.3.2 FDTD法的基本公式 | 第25-32页 |
2.3.3 FDTD算法的稳定性分析 | 第32-33页 |
2.3.4 吸收边界条件 | 第33-34页 |
2.3.5 激励源的选取 | 第34-35页 |
2.3.6 FDTD法程序设计流程图 | 第35-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 二维光子晶体的带隙结构及缺陷态分析 | 第37-49页 |
3.1 具有介质柱结构的光子晶体的禁带特性研究 | 第37-41页 |
3.1.1 正方排列的介质柱结构禁带分析 | 第37-39页 |
3.1.2 三角排列的介质柱结构禁带分析 | 第39-41页 |
3.2 具有空气柱结构的光子晶体的禁带特性研究 | 第41-44页 |
3.2.1 正方排列的空气柱结构禁带分析 | 第41-42页 |
3.2.2 三角排列的空气柱结构禁带分析 | 第42-44页 |
3.3 二维光子晶体缺陷态的分析 | 第44-48页 |
3.3.1 光子晶体波导 | 第44-46页 |
3.3.2 光子晶体微腔 | 第46-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 光子晶体缺陷间的耦合特性分析 | 第49-59页 |
4.1 线缺陷和线缺陷之间的耦合 | 第49-52页 |
4.1.1 单模波导耦合器的耦合 | 第49-50页 |
4.1.2 单模波导耦合器的解耦合 | 第50-52页 |
4.2 线缺陷与点缺陷之间的耦合 | 第52-57页 |
4.2.1 波导与微腔边耦合结构 | 第52-54页 |
4.2.2 波导与微腔直接耦合结构 | 第54-55页 |
4.2.3 波导与微腔平行耦合结构 | 第55-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-59页 |
第5章 新环形谐振腔结构的滤波器设计 | 第59-79页 |
5.1 晶格结构、材料和占空比的选择 | 第59-63页 |
5.1.1 晶格结构的选择 | 第59-61页 |
5.1.2 材料的选择 | 第61-62页 |
5.1.3 占空比的选择 | 第62-63页 |
5.2 光子晶体环形谐振腔原理、结构设计及特性分析 | 第63-65页 |
5.2.1 光子晶体环形谐振腔原理及新结构的设计 | 第63-64页 |
5.2.2 新环形谐振腔结构的特性分析 | 第64-65页 |
5.3 基于单PCRR的多通道光子晶体滤波器的设计 | 第65-72页 |
5.3.1 光子晶体谐振腔与波导之间的耦合 | 第65-66页 |
5.3.2 单环光子晶体滤波器的滤波特性分析 | 第66-68页 |
5.3.3 影响PCRR谐振特性的因素分析 | 第68-72页 |
5.4 基于双环PCRR光子晶体滤波器的设计及特性分析 | 第72-78页 |
5.4.1 光子晶体多个谐振腔与波导之间的耦合 | 第72-74页 |
5.4.2 两个PCRR结构平行放置 | 第74-76页 |
5.4.3 两个PCRR结构相距两个晶格长度 | 第76-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-79页 |
第6章 结论与展望 | 第79-83页 |
6.1 结论 | 第79-80页 |
6.2 展望 | 第80-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87页 |