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二维嵌套光子晶体耦合腔波导慢光带宽及动态调节研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 研究背景和意义第9页
    1.2 研究现状第9-11页
    1.3 研究内容第11页
    1.4 全文结构第11-13页
第二章 光子晶体基础理论及数值算法第13-22页
    2.1 光子晶体的简介第13-16页
        2.1.1 光子晶体的基本概念第13-14页
        2.1.2 光子带隙第14-15页
        2.1.3 光子局域第15-16页
    2.2 光子晶体的数值算法第16-21页
        2.2.1 平面波展开法第16-20页
        2.2.2 有限元法第20-21页
    2.3 RSOFT仿真软件第21-22页
第三章 二维嵌套光子晶体耦合腔波导慢光特性第22-54页
    3.1 物理模型和数学方法第22-26页
        3.1.1 物理模型第22-24页
        3.1.2 数学方法第24-26页
    3.2 耦合腔光子晶体波导传输机理与调节机理第26-29页
        3.2.1 传输机理第26-28页
        3.2.2 调节机理第28-29页
    3.3 非对称介质柱优化分析第29-40页
        3.3.1 单边水平缺陷耦合腔波导分析第29-35页
        3.3.2 单边垂直缺陷耦合腔波导分析第35-40页
    3.4 对称介质柱优化分析第40-52页
        3.4.1 水平缺陷耦合腔波导分析第40-46页
        3.4.2 垂直缺陷耦合腔波导分析第46-52页
    3.5 嵌套耦合腔波导慢光特性差异的理论分析第52-53页
    3.6 本章小结第53-54页
第四章 可调谐异种浓度填充型耦合腔波导慢光特性第54-66页
    4.1 物理模型第54-55页
    4.2 磁流体浓度对耦合腔慢光特性的影响第55-64页
        4.2.1 同种浓度磁流体对耦合腔波导的影响第55-58页
        4.2.2 异种浓度磁流体对耦合腔波导的影响第58-64页
    4.3 本章小结第64-66页
第五章 总结与展望第66-68页
    5.1 总结第66-67页
    5.2 展望第67-68页
参考文献第68-73页
致谢第73-74页
攻读硕士学位期间发表的论文第74页

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