三维光子晶体的性能模拟与制备
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
引言 | 第13-20页 |
0.1 光子晶体的概念及分类 | 第13-14页 |
0.2 光子带隙 | 第14页 |
0.3 光子晶体的制备方法 | 第14-15页 |
0.3.1 精密机械加工法 | 第14页 |
0.3.2 半导体制造技术 | 第14页 |
0.3.3 胶体自组装法 | 第14-15页 |
0.4 光子晶体的理论研究 | 第15-17页 |
0.4.1 耦合波理论(CWT) | 第15页 |
0.4.2 有限时域差分法(FDTD) | 第15页 |
0.4.3 平面波展开法(PWM) | 第15-16页 |
0.4.4 包络函数法(EFM) | 第16页 |
0.4.5 传输矩阵法(TMM) | 第16页 |
0.4.6 N 阶法(ONSM) | 第16页 |
0.4.7 标量波近似法(SWA) | 第16-17页 |
0.5 光子晶体的应用 | 第17-18页 |
0.5.1 光子晶体波导 | 第17页 |
0.5.2 高效率发光二极管 | 第17页 |
0.5.3 光子晶体光纤 | 第17-18页 |
0.5.4 光子晶体模板 | 第18页 |
0.6 本论文结构安排 | 第18-20页 |
第1章 三维光子晶体的理论模拟与实验制备 | 第20-36页 |
1.1 标量波近似方法研究 | 第20-24页 |
1.1.1 标量波近似理论概念 | 第20-23页 |
1.1.2 标量波近似公式推导 | 第23-24页 |
1.2 标量波近似方法的优化及改进 | 第24-26页 |
1.3 光子带隙理论 | 第26-28页 |
1.4 三维光子晶体的制备 | 第28-29页 |
1.4.1 实验试剂与仪器 | 第28-29页 |
1.4.2 实验步骤 | 第29页 |
1.5 三维光子晶体光学特性模拟与分析 | 第29-35页 |
1.5.1 SEM 与透射光谱测试 | 第29-31页 |
1.5.2 斜入射透射光谱测试 | 第31-32页 |
1.5.3 光子带隙理论的验证 | 第32-35页 |
1.6 本章总结 | 第35-36页 |
第2章 三维光子晶体异质结的制备与带隙特征研究 | 第36-46页 |
2.1 引言 | 第36页 |
2.2 光子晶体异质结的制备 | 第36-37页 |
2.2.1 多层光子晶体从衬底的剥离 | 第36-37页 |
2.2.2 溶剂蒸汽退火 | 第37页 |
2.3 实验表征 | 第37-40页 |
2.3.1 SEM 测试 | 第37-39页 |
2.3.2 反射光谱测试 | 第39-40页 |
2.4 光子晶体异质结模拟理论(异质结理论) | 第40-43页 |
2.4.1 异质结理论分析 | 第40-42页 |
2.4.2 异质结理论验证 | 第42-43页 |
2.5 结果对比和分析 | 第43-44页 |
2.6 本章总结 | 第44-46页 |
第3章 BF0 反蛋白石结构光子晶体的制备与应用 | 第46-55页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 BFO 反蛋白石结构催化理论 | 第46-47页 |
3.3 BF0 反蛋白石结构光子晶体的制备 | 第47-49页 |
3.3.1 实验试剂与仪器 | 第47-48页 |
3.3.2 实验步骤 | 第48-49页 |
3.4 BFO 实验表征 | 第49-52页 |
3.4.1 实验表征仪器 | 第49页 |
3.4.2 性能测试 | 第49-52页 |
3.5 BFO 光催化实验测试与分析 | 第52-54页 |
3.6 本章总结 | 第54-55页 |
第4章 结论与展望 | 第55-58页 |
4.1 结论 | 第55-56页 |
4.2 展望 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况 | 第64-65页 |