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基于波导与微腔耦合的二维光子晶体折射率与温度传感研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 光子晶体概述第11-12页
    1.2 光子晶体基本特性第12-14页
        1.2.1 光子带隙第12-13页
        1.2.2 光子局域第13-14页
    1.3 光子晶体传感器的研究进展第14-18页
    1.4 论文主要研究工作第18-21页
第二章 二维光子晶体理论与分析方法第21-33页
    2.1 光子晶体的数值分析方法第21-23页
        2.1.1 平面波展开法第21-22页
        2.1.2 传输矩阵法第22页
        2.1.3 多重散射法第22页
        2.1.4 时域有限差分法第22-23页
    2.2 二维光子晶体带隙影响因素第23-31页
        2.2.1 空气孔型光子晶体带隙特性研究第23-28页
        2.2.2 介质柱型光子晶体带隙特性研究第28-31页
    2.3 小结第31-33页
第三章 二维光子晶体波导与微腔研究第33-43页
    3.1 光子晶体波导传输特性研究第33-38页
        3.1.1 光子晶体波导简介第33页
        3.1.2 单排线缺陷波导第33-37页
        3.1.3 多模干涉波导第37-38页
    3.2 光子晶体微腔特性研究第38-39页
    3.3 二维光子晶体波导与微腔的耦合第39-41页
    3.4 小结第41-43页
第四章 基于光子晶体波导与微腔耦合的折射率传感研究第43-59页
    4.1 光子晶体折射率传感器传感机制第43-44页
    4.2 光子晶体晶体波导设计第44-46页
    4.3 光子晶体微腔的设计与优化第46-49页
    4.4 Y型波导分束器的设计与优化第49-55页
    4.5 光子晶体折射率传感阵列的构成第55-58页
    4.6 小结第58-59页
第五章 四方晶格介质柱型光子晶体温度传感研究第59-73页
    5.1 光子晶体温度传感器传感机制第59-60页
    5.2 T型波导光子晶体温度传感器分析第60-65页
    5.3 引入SU-8介质柱的硅介质柱型光子晶体温度传感器分析第65-72页
        5.3.1 传感器模型建立第65-68页
        5.3.2 结构分析与性能优化第68-71页
        5.3.3 尺寸对灵敏度的影响第71-72页
    5.4 小结第72-73页
第六章 总结与展望第73-75页
    6.1 总结第73-74页
    6.2 展望第74-75页
参考文献第75-80页
攻读硕士学位期间的科研成果第80-81页
致谢第81页

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