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二维光子晶体薄板暨光逻辑器件理论研究

摘要第1-13页
ABSTRACT第13-15页
第一章 绪论第15-22页
   ·光子晶体的历史及研究概况第15-18页
     ·光子晶体概念的产生第15页
     ·光子晶体的理论研究方法第15-16页
     ·光子晶体中的新现象及应用第16页
     ·光子晶体器件第16-17页
     ·二维光子晶体薄板第17-18页
     ·国内研究现状第18页
   ·选题背景和论文的内容安排第18-20页
     ·选题背景第18-19页
     ·章节安排第19-20页
   ·论文的创新与不足第20-22页
第二章 光子晶体能带及二维光子晶体薄板传输特性的频域分析方法第22-29页
   ·利用平面波展开求解光子晶体的能带第22-23页
   ·利用散射矩阵方法求解二维光子晶体薄板传输特性第23-24页
   ·利用Bloch波方程求解二维光子晶体薄板传输特性第24-25页
   ·进一步讨论第25-27页
   ·本章小结第27-29页
第三章 光子晶体时域有限差分方法第29-37页
   ·麦克斯韦方程组和Yee原胞第29-31页
     ·麦克斯韦方程组第29-31页
     ·Yee原胞第31页
   ·直角坐标中三维FDTD表达式第31-32页
   ·网格点上电磁参数的选取以及数值稳定性第32-33页
     ·网格点上电磁参数的选取第32页
     ·数值稳定性第32-33页
   ·边界条件第33页
   ·激励源设置第33-34页
   ·对于电磁场的傅里叶变换第34页
   ·近场到远场的变换第34页
   ·谐振腔的品质因子第34-35页
   ·电磁场数据五维可视化第35-36页
   ·本章小结第36-37页
第四章 二维光子晶体薄板中的Brewster角分布和相位对传导共振的影响第37-53页
   ·二维光子晶体薄板中的传导共振第37-39页
   ·椭圆孔二维光子晶体薄板中的Brewster角分布第39-43页
   ·相位对二维光子晶体薄板传导共振的影响第43-48页
   ·相位对二维光子晶体薄板传导共振的影响的进一步讨论第48-51页
   ·本章小结第51-53页
第五章 基于一维、二维光子晶体复合结构的光子晶体空气波导研究第53-65页
   ·一维的全方向反射的介质镜第53-55页
   ·二维光子晶体的空气波导第55-59页
   ·三维的复合结构空气波导第59-63页
   ·进一步讨论第63-64页
   ·本章总结第64-65页
第六章 一种基于介质全反射镜可平面集成的光学滤波器的设计第65-78页
   ·背景介绍第65-66页
   ·二维可集成光滤波器的设计第66-71页
   ·平顶光学滤波器的设计第71-75页
   ·进一步讨论第75-76页
   ·本章小结第76-78页
第七章 一种基于波长控制的非逻辑门的设计第78-92页
   ·引言第78-79页
   ·对Martin T. Hill等人设计的光学存储器的简单理论分析第79-83页
   ·一种基于波长控制的非逻辑门的设计第83-90页
   ·基于波长控制的非逻辑门的进一步讨论第90-91页
   ·本章小结第91-92页
第八章 总结和展望第92-95页
   ·工作总结第92页
   ·未来展望第92-95页
致谢第95-97页
参考文献第97-104页
作者读博期间取得的学术成果第104-105页
附录A 光子晶体的本征方程的推导第105-107页
附录B 二维光子晶体薄板传输特性的散射矩阵求解第107-111页
附录C 二维光子晶体薄板传输特性的Bloch波展开求解法第111-113页
附录D 直角坐标中三维FDTD表达式第113-115页
附录E 时域有限差分中的UPML边界条件第115-120页
附录F 基于波长控制的非逻辑门环形激光器内的速率方程第120-124页

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