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微纳结构光学微腔中的光学双稳与耦合慢光传输

摘要第1-9页
Abstract第9-11页
目录第11-13页
引言第13-17页
第一章 集成光学概述第17-35页
   ·集成光学的发展历程第17-21页
     ·集成光学的提出第17-18页
     ·集成光学及集成光子器件第18-20页
     ·集成光学研究趋势第20-21页
   ·光子晶体及其集成光子器件第21-25页
     ·光子晶体的概念和特征第21-23页
     ·光子晶体的制备第23-24页
     ·光子晶体器件第24-25页
   ·表面等离子体激元(SPPs)及其集成光子器件第25-33页
     ·SPPs的基本性质第26-31页
     ·SPPs的光学激发与探测第31-32页
     ·SPPs器件第32-33页
   ·小结第33-35页
第二章 数值计算方法第35-60页
   ·时域有限差分方法(FDTD)第35-51页
     ·麦克斯韦方程及FDTD形式第35-39页
     ·不同色散模型的处理第39-42页
     ·非线性Kerr介质的处理第42页
     ·吸收边界的设置第42-50页
     ·FDTD计算透射谱线第50-51页
   ·传输矩阵方法第51-53页
     ·传输矩阵理论第51-53页
     ·传输矩阵计算反射及透射第53页
     ·传输矩阵计算色散关系第53页
   ·平面波展开方法第53-59页
     ·平面波展开理论第54-55页
     ·介电常数的傅立叶展开第55-59页
     ·超原胞平面波展开第59页
   ·小结第59-60页
第三章 基于SPPs纳米微腔的光学双稳态及其器件应用第60-71页
   ·光学双稳概述第60-63页
     ·光学双稳的发展历程第60-61页
     ·光学双稳态类型及原理第61-63页
   ·基于SPPs的光学双稳器件第63-69页
     ·SPPs光学双稳器件模型第64-65页
     ·SPPs光学双稳器件特性第65-69页
   ·光学双稳器件的应用第69页
   ·小结第69-71页
第四章 基于SPPs耦合共振波导(CROW)的可调谐慢光及光时分复用(OTDM)第71-84页
   ·慢光的物理基础第71-76页
     ·光速减慢的理论基础第71-72页
     ·慢光的实现方式第72-76页
   ·SPPs CROW可调谐慢光第76-82页
     ·SPPs CROW模型第77-78页
     ·SPPs CROW特性第78-82页
   ·OTDM第82-83页
   ·小结第83-84页
第五章 局部准周期光子晶体CROW与多通道慢光第84-94页
   ·局部准周期光子晶体第84-86页
     ·局部准周期光子晶体结构第85页
     ·局部准周期完全光子晶体特性第85-86页
   ·局部准周期光子晶体CROW第86-89页
     ·局部准周期光子晶体点缺陷模式第86-88页
     ·局部准周期光子晶体CROW特性第88-89页
   ·基于局部准周期光子晶体的多通道慢光第89-93页
     ·弱耦合多通道模型第90页
     ·多通道慢光特性第90-93页
     ·其他多通道模型第93页
   ·小结第93-94页
第六章 总结和展望第94-96页
参考文献第96-107页
博士期间已发表论文及待发表论文第107-108页
致谢第108页

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