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新型二维光子晶体环形谐振腔滤波器设计与研究

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

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