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基于耦合模理论的全介质高品质因数谐振结构的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第13-32页
    1.1 研究背景第13-17页
    1.2 国内外研究进展及分析第17-29页
        1.2.1 ASR结构研究进展第17-21页
        1.2.2 Mie谐振效应研究进展第21-24页
        1.2.3 光子晶体结构研究进展第24-29页
    1.3 研究目的及论文内容安排第29-32页
第2章 全介质行波、驻波结构及耦合模理论第32-67页
    2.1 引言第32页
    2.2 全介质Mie谐振理论及谐振模耦合效应理论第32-56页
        2.2.1 全介质谐振理论第32-40页
        2.2.2 基于Mie谐振结构的耦合模理论第40-56页
    2.3 光子晶体缺陷模理论及基于传输模的耦合效应理论第56-66页
        2.3.1 传输矩阵理论基础第56-60页
        2.3.2 一维光子晶体理论及缺陷模理论介绍第60-64页
        2.3.3 光子晶体传输模耦合理论介绍第64-66页
    2.4 本章小结第66-67页
第3章 基于耦合效应的高品质因数透射/反射结构第67-96页
    3.1 设计总体思路第67-68页
    3.2 基于金属—介质—金属结构的高品质因数透射结构的设计第68-72页
    3.3 基于Aulter-Townes效应的高品质因数透射结构的设计第72-94页
        3.3.1 Aulter-Townes效应简介第72-77页
        3.3.2 基于Mie谐振效应的Aulter-Townes效应的实现第77-85页
        3.3.3 基于耦合模式的Aulter-Townes效应的实现第85-90页
        3.3.4 基于耦合模式的Aulter-Townes结构的测试第90-94页
    3.4 本章小结第94-96页
第4章 基于有源一维光子晶体的电磁力发生器及有源功率分配器的设计与仿真第96-120页
    4.1 设计总体思路第96-97页
    4.2 石墨烯材料的电磁学性质及传输矩阵的推导第97-107页
        4.2.1 石墨烯电磁学性质分析第97-99页
        4.2.2 石墨烯传输矩阵的推导第99-101页
        4.2.3 加载石墨烯结构的有源一维光子晶体结构传输特性的分析第101-107页
    4.3 基于有源一维光子晶体的电磁力发生器的模型设计第107-115页
        4.3.1 基于Maxwell应力张量的电磁力计算方法第107-113页
        4.3.2 基于有源一维光子晶体的电磁力发生器的性能分析第113-115页
    4.4 电控行波功分器的设计与仿真第115-119页
    4.5 本章小结第119-120页
第5章 基于一维平面缺陷光子晶体结构的高品质反射结构的实现第120-133页
    5.1 设计总体思路第120页
    5.2 一维缺陷光子晶体平面化设计的实现第120-124页
    5.3 基于一维平面缺陷光子晶体结构的高品质反射结构的实现及仿真分析第124-131页
    5.4 本章小结第131-133页
结论第133-135页
参考文献第135-145页
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果第145-147页
致谢第147-148页
个人简历第148页

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