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磁性光子晶体单向波导实现光延迟的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 光子晶体简介第10-13页
        1.2.1 光子晶体的概念第10-11页
        1.2.2 光子晶体的主要特性第11-12页
        1.2.3 磁光效应与磁性光子晶体第12-13页
    1.3 光子晶体的研究现状及应用第13页
    1.4 单向电磁边界模式简介第13-14页
    1.5 本文的主要工作及结构安排第14-16页
第二章 磁性光子晶体的研究方法第16-25页
    2.1 引言第16页
    2.2 光子晶体的理论分析方法第16-22页
        2.2.1 传输矩阵法第16-17页
        2.2.2 有限元法第17-20页
        2.2.3 适合磁性光子晶体的平面波展开法第20-22页
    2.3 磁性光子晶体能带结构计算第22-23页
    2.4 有限元仿真软件第23-24页
    2.5 本章小结第24-25页
第三章 基于单向空气波导慢光模式的色散优化第25-32页
    3.1 引言第25页
    3.2 单向空气波导的形成机制第25-27页
    3.3 单向空气波导的近零群速度色散优化第27-31页
        3.3.1 优化过程第27-29页
        3.3.2 结果与分析第29-31页
    3.4 本章小结第31-32页
第四章 独特的单向光延迟复合波导第32-42页
    4.1 引言第32页
    4.2 结构模型与设计第32-34页
    4.3 数值模拟和结果分析第34-40页
        4.3.1 单向空气波导的激发条件第34-35页
        4.3.2 频域仿真结果与分析第35-38页
        4.3.3 时域仿真结果与分析第38-40页
    4.4 本章小结第40-42页
第五章 金属—介质光子晶体中两种波导模式的竞争与演化第42-54页
    5.1 引言第42页
    5.2 金属—介质光子晶体简介第42-44页
        5.2.1 金属介电常数和磁导率第42-43页
        5.2.2 金属—介质光子晶体第43-44页
        5.2.3 金属—介质光子晶体表面模式第44页
    5.3 结构和计算方法第44-45页
    5.4 两种波导模式的竞争与演化模拟结果与分析第45-52页
    5.5 本章小结第52-54页
第六章 总结与展望第54-56页
    6.1 总结第54页
    6.2 展望第54-56页
参考文献第56-62页
致谢第62-63页
攻读硕士学位期间发表的论文第63页

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