摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
·光子晶体简介 | 第11-14页 |
·光子晶体的特性和应用 | 第14-15页 |
·光子晶体可调谐滤波器的研究现状 | 第15-16页 |
·本文的主要研究内容 | 第16-17页 |
第二章 一维光子晶体传输矩阵的推导 | 第17-25页 |
·传输矩阵法 | 第17页 |
·多层介质传输矩阵的推导 | 第17-19页 |
·简单一维周期光子晶体的传输特性 | 第19-21页 |
·一维镜像对称光子晶体的传输特性 | 第21-25页 |
·一维镜像对称光子晶体的传输矩阵及透射率的推导 | 第21-23页 |
·一维含缺陷镜像对称光子晶体传输矩阵及透射率的推导 | 第23-25页 |
第三章 一维镜像对称光子晶体单通道滤波器研究 | 第25-39页 |
·单通道滤波器的结构模型和数值模拟 | 第25-27页 |
·单通道滤波器的结构 | 第25-26页 |
·镜像对称结构的透射谱 | 第26-27页 |
·空气厚度可调谐滤波特性分析 | 第27-29页 |
·入射角度可调谐滤波特性分析 | 第29-30页 |
·缺陷层折射率对单通道滤波特性的影响 | 第30-31页 |
·介质层厚度对单通道滤波特性的影响 | 第31-34页 |
·Si层厚度变化对缺陷模的影响 | 第31-32页 |
·SiO_2层厚度变化对缺陷模的影响 | 第32-33页 |
·不同介质层厚度变化时,光子晶体滤波性能的对比 | 第33-34页 |
·温度可调谐滤波特性分析 | 第34-37页 |
·空气厚度不变,温度对透射谱的影响 | 第34-35页 |
·空气厚度变化,温度对透射谱的影响 | 第35-37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
第四章 一维镜像对称光子晶体双通道滤波器研究 | 第39-61页 |
·双通道滤波器结构模型及其模拟 | 第39-41页 |
·双通道滤波器的结构模型 | 第39-40页 |
·镜像对称结构的透射谱 | 第40-41页 |
·空气厚度可调谐双通道滤波特性分析 | 第41-48页 |
·空气厚度均变化时的透射谱 | 第41-45页 |
·中心空气层厚度变化时的透射谱 | 第45-46页 |
·两边空气层厚度变化时的透射谱 | 第46-47页 |
·不同空气层厚度变化时,双通道滤波性能的比较 | 第47-48页 |
·介质层厚度变化对双通道滤波特性的影响 | 第48-51页 |
·Si层厚度变化时的透射谱 | 第48-49页 |
·SiO_2层厚度变化时的透射谱 | 第49-50页 |
·A介质层厚度变化时的透射谱 | 第50-51页 |
·入射角度可调谐双通道滤波特性分析 | 第51-55页 |
·入射角度对近红外波段滤波特性的影响 | 第51-52页 |
·入射角度对光通信S、C波段滤波特性的影响 | 第52-53页 |
·TE、TM两种偏振光滤波特性的比较 | 第53-55页 |
·折射率变化对双通道滤波特性的影响 | 第55-57页 |
·中心空气层折射率变化时的透射谱 | 第55-56页 |
·两边空气层折射率变化时的透射谱 | 第56-57页 |
·温度可调谐双通道滤波特性分析 | 第57-58页 |
·周期数M变化对光子晶结构滤波特性的影响 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第五章 总结与展望 | 第61-63页 |
·总结 | 第61-62页 |
·下一步工作展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第71页 |