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基于波导—微腔侧边耦合的光子晶体全光开关特性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 光子晶体简介第10-15页
        1.1.1 光子晶体基本概念第10-11页
        1.1.2 光子晶体特性第11页
        1.1.3 光子晶体的制作方法第11-15页
    1.2 光子晶体全光开关简介第15-19页
        1.2.1 光开关的实现方法第15-18页
        1.2.2 光子晶体波导-微腔全光开关的研究进展第18-19页
    1.3 本论文的主要内容第19-21页
第二章 光子晶体的理论基础与分析工具第21-27页
    2.1 光子晶体的电磁理论基础第21-23页
    2.2 时域有限差分法(FDTD)第23-24页
    2.3 光子晶体的主要数值仿真软件第24-25页
        2.3.1 RSoft软件第24-25页
        2.3.2 其他软件第25页
    2.4 本章小结第25-27页
第三章 光子晶体波导、微腔及其耦合方式第27-42页
    3.1 光子晶体波导研究第27-34页
        3.1.1 完整光子晶体禁带结构第28-30页
        3.1.2 线缺陷直波导模型研究第30-33页
        3.1.3 耦合波导模型和仿真第33-34页
    3.2 光子晶体微腔第34-36页
    3.3 波导微腔耦合方式及理论第36-39页
        3.3.1 直接耦合第36-38页
        3.3.2 侧边耦合第38-39页
    3.4 本章小结第39-42页
第四章 侧边耦合波导-微腔系统不对称性研究第42-51页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 理论基础分析第43-45页
    4.3 FDTD数值计算和仿真第45-50页
        4.3.1 线性情况下的拟合第45-48页
        4.3.2 非线性情况下的拟合第48-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第五章 侧边耦合双稳态光开关泵浦功率和泵浦时间研究第51-56页
    5.1 光学双稳态简介第51页
    5.2 关于泵浦功率阈值的探索第51-53页
    5.3 关于泵浦时间阈值的探索第53-55页
    5.4 本章小结第55-56页
总结与展望第56-58页
参考文献第58-65页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第65-66页
致谢第66-67页
附件第67页

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