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单向光子晶体延时波导与硅基宽频增透膜关键技术研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第11-44页
    1.1 光子晶体第11-20页
        1.1.1 基本概念和特性第11-12页
        1.1.2 结构模型第12-17页
        1.1.3 使用平面波展开法计算光子晶体带图的原理第17-20页
    1.2 二维光子晶体的特性第20-25页
        1.2.1 基本结构第21-23页
        1.2.2 二维光子晶体线缺陷波导第23-25页
    1.3 磁光光子晶体的特性第25-41页
        1.3.1 二维光子晶体中的磁光点缺陷第25-32页
        1.3.2 基于磁光光子晶体的单向性波导第32-41页
    1.4 本章小结第41页
    1.5 参考文献第41-44页
第二章 磁光介质的有限差分时域仿真平台的设计第44-56页
    2.1 麦克斯韦方程组的有限差分时域算法第44-51页
        2.1.1 麦克斯韦方程组中的旋度方程FDTD 迭代过程第44-47页
        2.1.2 最佳匹配层吸收边界条件第47-51页
    2.2 MEEP 源代码的修改第51-55页
        2.2.1 MEEP 中C++代码的结构第52页
        2.2.2 MEEP 中C++源代码的修改第52-55页
    2.3 本章小结第55页
    2.4 参考文献第55-56页
第三章 基于磁光光子晶体的非互易光子晶体延时波导第56-72页
    3.1 背景介绍第56页
    3.2 理论分析第56-62页
    3.3 数值仿真第62-63页
    3.4 单向性弯曲波导的其他设计方法第63-69页
        3.4.1 45 度斜插入的PEC 构成的单向性波导第63-65页
        3.4.2 磁光光子晶体中PEC 板长度为5a 的单向性弯曲波导第65-69页
    3.5 本章小结第69页
    3.6 参考文献第69-72页
第四章 单向性弯曲波导与典型的W1 波导的色散特性比较与结果分析第72-82页
    4.1 背景介绍第72-73页
    4.2 频域分析第73-74页
    4.3 时域仿真结果第74-77页
    4.4 仿真结果的分析与讨论第77-79页
    4.5 本章小结第79页
    4.6 参考文献第79-82页
第五章 太阳能电池表面增透膜的设计第82-96页
    5.1 背景介绍第82-88页
        5.1.1 1/4 波长增透膜原理第82-84页
        5.1.2 基于钨的等离子体效应构建的增透膜第84-88页
    5.2 基于硅介质设计的三角形二维增透膜第88-95页
        5.2.1 理论模型建立与分析第88-90页
        5.2.2 表面光滑的膜结构反射特性第90-92页
        5.2.3 基于Si 构建的二维三角型结构表面增透膜仿真结果第92-95页
    5.3 本章小结第95页
    5.4 参考文献第95-96页
第六章 总结第96-99页
    6.1 研究工作总结第96-97页
    6.2 研究展望第97-98页
    6.3 论文创新点第98-99页
致谢第99-100页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第100-102页

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