摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-13页 |
1 文献综述 | 第13-40页 |
·慢光技术的应用 | 第13-14页 |
·慢光基础 | 第14-17页 |
·相速和群速 | 第14-15页 |
·脉冲失真 | 第15-17页 |
·慢光的实现机理 | 第17-28页 |
·电磁感应透明(EIT) | 第17-21页 |
·相干布居振荡(CPO) | 第21-24页 |
·耦合谐振技术(CRS) | 第24-26页 |
·其余慢光机制 | 第26-28页 |
·慢光波导的研究 | 第28-38页 |
·光子晶体的研究方法 | 第29-32页 |
·慢光波导的研究进展 | 第32-38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
2 基于光子晶体线缺陷波导的低色散慢光的设计与分析 | 第40-53页 |
·研究背景 | 第40-41页 |
·波导结构设计与优化 | 第41-44页 |
·数值分析与仿真 | 第44-51页 |
·群速度与GVD 参数β2 | 第44-47页 |
·品质因数Q | 第47-49页 |
·FDTD 仿真 | 第49-51页 |
·比较 | 第51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
3 基于空气孔阵列直波导的平坦能带慢光的分析与实现 | 第53-63页 |
·研究背景 | 第53页 |
·传统圆型空气孔阵列直波导的研究 | 第53-55页 |
·新型椭圆型空气孔阵列直波导的设计与分析 | 第55-58页 |
·群速度与GVD 参数 | 第55-57页 |
·FDTD 仿真 | 第57-58页 |
·新型沙漏型空气孔阵列直波导的设计与分析 | 第58-61页 |
·群速度与GVD 参数 | 第58-60页 |
·FDTD 仿真 | 第60-61页 |
·比较与讨论 | 第61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
4 基于介质柱背景的级联型谐振腔波导中宽带慢光的研究与分析 | 第63-74页 |
·研究背景 | 第63页 |
·设计方法 | 第63-69页 |
·单一谐振腔波导的研究 | 第63-67页 |
·新型级联型谐振腔波导的设计 | 第67-69页 |
·数值分析和仿真 | 第69-73页 |
·色散曲线 | 第69-71页 |
·静态场分布 | 第71页 |
·FDTD 仿真 | 第71-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
5 基于空气孔背景的级联型谐振腔波导中宽带慢光的研究与分析 | 第74-88页 |
·研究背景 | 第74页 |
·基于实芯线缺陷波导的谐振腔波导研究 | 第74-78页 |
·基于空气芯线缺陷波导的谐振腔波导研究 | 第78-87页 |
·单一谐振腔波导的研究与分析 | 第78-80页 |
·对称型双谐振腔波导的研究与分析 | 第80-83页 |
·级联型谐振腔波导的研究与分析 | 第83-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
6 改进的基于SiO_2 线缺陷波导的级联谐振腔波导中宽带慢光的研究与分析 | 第88-100页 |
·研究背景 | 第88-89页 |
·设计方法 | 第89-95页 |
·单一谐振腔波导的研究与分析 | 第89-91页 |
·对称型双谐振腔波导的研究与分析 | 第91-94页 |
·新型级联型谐振腔波导的设计 | 第94-95页 |
·数值分析和仿真 | 第95-98页 |
·色散曲线 | 第95-96页 |
·静态场分布 | 第96-97页 |
·FDTD 仿真 | 第97-98页 |
·本章小结 | 第98-100页 |
7 基于光子晶体能带计算的优化算法研究与实现 | 第100-110页 |
·研究背景 | 第100页 |
·相关算法 | 第100-103页 |
·平面波展开法 | 第100-101页 |
·遗传算法 | 第101-103页 |
·软件实现 | 第103-107页 |
·适应值度量函数的编写 | 第103-106页 |
·遗传算法的控制 | 第106-107页 |
·实例测试与结果分析 | 第107-109页 |
·测试案例 | 第107-109页 |
·本章小结 | 第109-110页 |
8 论文总结 | 第110-115页 |
·研究工作总结 | 第110-112页 |
·未来研究展望 | 第112-113页 |
·论文创新点 | 第113-115页 |
参考文献 | 第115-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
攻读学位期间的学术论文和专利 | 第123-126页 |
上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第126页 |