致谢 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
英汉缩略语表 | 第19-20页 |
符号表 | 第20-21页 |
第1章 绪论 | 第21-35页 |
1.1 太赫兹技术简介 | 第21-24页 |
1.1.1 太赫兹辐射源 | 第21-23页 |
1.1.2 太赫兹探测器 | 第23页 |
1.1.3 太赫兹时域光谱系统 | 第23-24页 |
1.2 太赫兹波导型功能器件 | 第24-32页 |
1.2.1 基于光子晶体的波导型功能器件 | 第24-30页 |
1.2.2 基于表面等离子体的波导型功能器件 | 第30-32页 |
1.3 选题意义、研究内容和创新点及章节安排 | 第32-35页 |
1.3.1 选题意义 | 第32页 |
1.3.2 研究内容和创新点 | 第32-33页 |
1.3.3 章节安排 | 第33-35页 |
第2章 光子晶体与表面等离子体的基本理论和分析方法 | 第35-45页 |
2.1 光子晶体的基本理论 | 第35-41页 |
2.1.1 光子晶体波动方程 | 第35-36页 |
2.1.2 基于平面波展开法的数值计算 | 第36-37页 |
2.1.3 光子晶体的禁带 | 第37-40页 |
2.1.4 光子禁带中的波导模式 | 第40-41页 |
2.2 磁光光子晶体的基本理论 | 第41-42页 |
2.3 金属线表面等离子体的基本理论 | 第42-43页 |
2.4 光子晶体的数值计算方法和仿真软件 | 第43-44页 |
2.4.1 平面波展开法软件 | 第43-44页 |
2.4.2 有限元法软件 | 第44页 |
2.5 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 太赫兹平行束时域光谱系统的搭建 | 第45-56页 |
3.1 太赫兹时域光谱系统工作原理 | 第45-48页 |
3.1.1 太赫兹波的产生 | 第45-46页 |
3.1.2 太赫兹波的探测 | 第46-48页 |
3.2 太赫兹平行束时域光谱系统设计与搭建 | 第48-51页 |
3.3 太赫兹平行束TDS系统优化 | 第51-53页 |
3.4 太赫兹平行束TDS系统性能 | 第53-54页 |
3.5 太赫兹平行束束斑大小和平行度 | 第54-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 太赫兹光子晶体光纤 | 第56-91页 |
4.1 介质柱材料及其特性测试 | 第56-58页 |
4.2 基于介质柱的折射率引导型光子晶体光纤 | 第58-68页 |
4.2.1 仿真分析 | 第58-60页 |
4.2.2 样品制作与实验测试 | 第60-68页 |
4.3 基于介质柱的光子带隙型光子晶体光纤 | 第68-78页 |
4.3.1 光子禁带分析 | 第69-71页 |
4.3.2 模式损耗、通带及场分布仿真 | 第71-73页 |
4.3.3 样品制作与实验测试 | 第73-78页 |
4.4 太赫兹选频单偏振波导 | 第78-90页 |
4.4.1 波导单偏振特性的仿真分析 | 第78-85页 |
4.4.2 样品制作与实验测试 | 第85-90页 |
4.5 本章小结 | 第90-91页 |
第5章 太赫兹非互易波导器件 | 第91-106页 |
5.1 磁光光子晶体波导色散曲线 | 第91-94页 |
5.2 隔离器 | 第94-98页 |
5.3 环形器 | 第98-103页 |
5.4 交叉波导 | 第103-105页 |
5.5 本章小结 | 第105-106页 |
第6章 结论与展望 | 第106-108页 |
作者简历及在校期间取得的科研成果 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-115页 |