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基于光子带隙结构的微波谐振腔的分析与设计

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 引言第9页
    1.2 光子晶体及其特性第9-11页
        1.2.1 光子晶体介绍第9-10页
        1.2.2 光子晶体的特性第10-11页
    1.3 光子晶体的发展及应用第11-14页
        1.3.1 光子晶体的发展第11-12页
        1.3.2 光子晶体的应用第12-14页
    1.4 本文研究的主要内容和工作第14-15页
第2章 光子带隙结构分析的计算方法第15-20页
    2.1 Helmholtz方程第15-17页
        2.1.1 公式推导第15页
        2.1.2 边界条件第15-17页
    2.2 时域有限差分法第17-19页
        2.2.1 差分推导第17-18页
        2.2.2 数值求解第18-19页
    2.3 本章小结第19-20页
第3章 光子晶体谐振腔电磁特性分析第20-23页
    3.1 光子晶体谐振腔设计方法第20-21页
    3.2 140GHZTE_(04)模PBG谐振腔第21-22页
    3.3 本章小结第22-23页
第4章 降低PBG谐振腔Q值的方法及设计第23-29页
    4.1 采用加载介质柱混合结构降低Q值的优化设计第23-26页
        4.1.1 介质柱位置对Q值的影响第23-25页
        4.1.2 介质材料对Q值得影响第25-26页
    4.2 通过介质微扰控制Q值大小第26-27页
    4.3 低Q结构PBG谐振腔的模式选择性第27-28页
    4.4 本章小结第28-29页
第5章 基于单模运行的PBG谐振腔设计第29-40页
    5.1 基于模式分布的PBG结构设计第29-32页
    5.2 电磁特性分析第32-36页
        5.2.1 谐振腔内的杂模场分布第32-34页
        5.2.2 场分布的等效性分析第34-36页
    5.3 基于注-波互作用分析的进一步优化设计第36-38页
    5.4 本章小结第38-40页
第6章 270GHz光子晶体注-波互作用分析第40-47页
    6.1 高阶带隙的模式竞争分析第40-42页
    6.2 电磁仿真分析第42-43页
    6.3 注-波互作用分析第43-46页
        6.3.1 起振电流第44-45页
        6.3.2 注-波互作用效率第45-46页
    6.4 本章小结第46-47页
第7章 结论与展望第47-49页
    7.1 结论第47-48页
    7.2 展望第48-49页
参考文献第49-53页
攻读硕士学位期间发表的论文第53-54页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第54-55页
致谢第55页

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