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基于光子晶体微腔的矢量光场产生及光学传感研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-31页
    1.1 光子晶体简介第11-14页
        1.1.1 光子晶体的概念第11-13页
        1.1.2 光子晶体的特征第13-14页
    1.2 光子晶体器件第14-16页
    1.3 光子晶体中矢量光场的产生第16-19页
        1.3.1 矢量光场第16-17页
        1.3.2 微纳结构中的矢量光场第17-18页
        1.3.3 基于光子晶体产生矢量光场的研究现状第18-19页
    1.4 光子晶体微腔第19-23页
        1.4.1 光子晶体的微腔结构第20页
        1.4.2 光子晶体微腔传感器第20-23页
    1.5 本论文的研究意义及主要研究内容第23-24页
        1.5.1 本论文的研究意义第23页
        1.5.2 本论文的主要研究内容第23-24页
    参考文献第24-31页
第二章 光子晶体微腔的计算方法及结构设计第31-45页
    2.1 平面波展开法第31-33页
        2.1.1 麦克斯韦方程组第31-32页
        2.1.2 布洛赫定理第32-33页
        2.1.3 能带结构第33页
    2.2 基于有限元法的COMSOL编程分析光子晶体第33-36页
    2.3 光子晶体微腔的设计第36-42页
        2.3.1 光子晶体的能带结构第36-38页
        2.3.2 光子晶体微腔的特征量第38-39页
        2.3.3 微腔结构及模场分布第39-41页
        2.3.4 微腔结构优化设计第41-42页
    2.4 本章小结第42页
    参考文献第42-45页
第三章 光子晶体微腔的制备、表征以及增强光与物质相互作用第45-65页
    3.1 光子晶体微腔的制备第45-48页
    3.2 光子晶体微腔的表征第48-53页
        3.2.1 光谱表征结果分析第49-50页
        3.2.2 光子晶体微腔Fano效应第50-53页
    3.3 光子晶体微腔增强光与物质相互作用第53-59页
        3.3.1 光子晶体微腔增强硅的三次谐波第54-55页
        3.3.2 光子晶体微腔增强二维硒化镓材料的二次谐波第55-59页
    3.4 本章小结第59页
    参考文献第59-65页
第四章 基于光子晶体微腔的矢量光场产生第65-87页
    4.1 六缺陷光子晶体微腔中矢量光场的产生第65-74页
        4.1.1 六缺陷光子晶体微腔的设计第65-67页
        4.1.2 微腔共振模及矢量光场第67-70页
        4.1.3 耦合效率及其优化第70-72页
        4.1.4 大空气孔型六缺陷光子晶体微腔中矢量光场的产生第72-74页
    4.2 三、四缺陷光子晶体微腔中矢量光场的产生第74-75页
    4.3 环形光子晶体微腔中矢量光场的产生第75-80页
        4.3.1 微腔共振模及矢量光场第76-78页
        4.3.2 品质因子的优化第78-80页
    4.4 六缺陷和环形光子晶体微腔的制备和光谱表征第80-84页
    4.5 本章小结第84-85页
    参考文献第85-87页
第五章 基于光子晶体光纤的矢量光场产生第87-105页
    5.1 单芯光子晶体光纤中的矢量模场第87-88页
    5.2 多芯光子晶体光纤中的角向偏振矢量光场第88-98页
        5.2.1 六芯光子晶体光纤中的本征模场第89-91页
        5.2.2 六芯光子晶体光纤的改进第91-94页
        5.2.3 离散型角向偏振模式第94-96页
        5.2.4 空气孔直径对保偏工作区域的影响第96-97页
        5.2.5 远场辐射第97-98页
    5.3 多芯光子晶体光纤中的径向偏振矢量光场第98-100页
    5.4 其它光子晶体光纤结构中的矢量光场第100-101页
    5.5 本章小结第101页
    参考文献第101-105页
第六章 基于光子晶体微腔的传感特性第105-135页
    6.1 硅基平板光子晶体微腔的温度传感特性第105-110页
        6.1.1 数值模拟分析第105-107页
        6.1.2 实验系统设计第107-108页
        6.1.3 实验结果与分析第108-109页
        6.1.4 基于Fano共振的温度传感第109-110页
    6.2 聚乙烯醇-光子晶体微腔的湿度传感特性第110-119页
        6.2.1 数值模拟分析第111-112页
        6.2.2 实验系统设计第112-114页
        6.2.3 实验结果与分析第114-116页
        6.2.4 湿敏薄膜厚度对湿度传感性能的影响第116-118页
        6.2.5 环境温度对湿度传感性能的影响第118-119页
    6.3 氧化石墨烯-光子晶体微腔的湿度传感特性第119-125页
        6.3.1 数值模拟分析第120-121页
        6.3.2 实验系统设计第121-122页
        6.3.3 实验结果与分析第122-124页
        6.3.4 环境温度对湿度传感性能的影响第124-125页
    6.4 二硫化钼-光子晶体微腔的有机挥发性气体传感特性第125-129页
    6.5 本章小结第129页
    参考文献第129-135页
第七章 总结与展望第135-139页
    7.1 本文工作总结第135-136页
    7.2 论文的创新点第136-137页
    7.3 展望第137-139页
攻读博士学位期间发表的学术论文和参加科研情况第139-143页
致谢第143-144页

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