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光子晶体缺陷结构慢光和集成特性及其在微波光子器件中的应用研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第13-47页
    1.1 背景和意义第13-15页
    1.2 微波光子学的研究现状第15-25页
        1.2.1 光生毫米波第16-20页
        1.2.2 射频信号的光域处理关键器件第20-22页
        1.2.3 光载无线系统第22-25页
    1.3 光子晶体概况第25-31页
        1.3.1 光子晶体简介第25-26页
        1.3.2 光子晶体波导慢光效应原理第26-27页
        1.3.3 光子晶体仿真研究方法第27-28页
        1.3.4 光子晶体通信器件研究现状第28-31页
    1.4 论文的主要内容和创新第31-35页
    1.5 参考文献第35-47页
第二章 基于光子晶体的微波光子滤波器第47-71页
    2.1 微波光子滤波器介绍第47-49页
    2.2 基于光子晶体的微波光子滤波器原理第49-52页
    2.3 光子晶体微波光子滤波器的参数优化第52-57页
        2.3.1 慢光波导设计模型第52-54页
        2.3.2 耦合波导设计模型第54-55页
        2.3.3 仿真结果与分析第55-57页
    2.4 单片光子晶体陷波滤波器的设计第57-65页
        2.4.1 集成滤波器的参数优化第59-64页
        2.4.2 仿真结果与分析第64-65页
    2.5 本章小结第65-67页
    2.6 参考文献第67-71页
第三章 基于对称耦合腔的光子晶体传感器和解复用器第71-95页
    3.1 对称耦合微腔理论第71-74页
        3.1.1 单微腔双端口模型第71-73页
        3.1.2 对称微腔双端口模型第73-74页
    3.2 基于对称微腔模型的光子晶体传感器研究第74-83页
        3.2.1 光子晶体传感器研究现状介绍第74-75页
        3.2.2 对称耦合传感器的设计第75-80页
        3.2.3 对称耦合传感器的性能第80-83页
    3.3 基于对称微腔模型的光子晶体解复用器研究第83-87页
        3.3.1 光子晶体解复用器研究现状介绍第83-84页
        3.3.2 对称耦合微腔光子晶体解复用器的设计和分析第84-87页
    3.4 本章小结第87-89页
    3.5 参考文献第89-95页
第四章 基于光子晶体的全光逻辑门第95-107页
    4.1 光子晶体逻辑门研究现状介绍第95-96页
    4.2 基于多模干涉的光子晶体逻辑门设计第96-100页
    4.3 单片集成的多功能光子晶体逻辑门仿真与性能分析第100-103页
    4.4 本章小结第103-104页
    4.5 参考文献第104-107页
第五章 基于钙钛矿结构的锥形孔光子晶体太阳能电池第107-122页
    5.1 钙钛矿太阳能电池第107-112页
        5.1.1 钙钛矿电池的基本原理第107-109页
        5.1.2 钙钛矿电池的优势和劣势及其研究现状第109-112页
    5.2 基于CH_3NH_3PBI_3的钙钛矿光子晶体太阳能电池设计第112-116页
    5.3 基于CH(NH_2)_2PBI_3的钙钛矿光子晶体太阳能电池第116-118页
    5.4 本章小节第118-119页
    5.5 参考文献第119-122页
第六章 论文的总结与展望第122-124页
    6.1 论文总结第122-123页
    6.2 论文工作展望第123-124页
附录第124-126页
致谢第126-127页
博士期间发表的学术论文清单第127-128页

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