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光子晶体表面波与微腔耦合效应的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 引言第9页
    1.2 光子晶体简介第9-11页
        1.2.1 光子晶体的概念第9-11页
        1.2.2 磁光光子晶体第11页
    1.3 光子晶体表面波简介第11-12页
    1.4 光子晶体微腔简介第12-14页
    1.5 光子晶体表面波与微腔耦合效应的研究及应用第14-16页
    1.6 本论文主要工作第16-18页
第二章 光子晶体的研究方法第18-21页
    2.1 引言第18页
    2.2 传输矩阵法第18-19页
    2.3 平面波展开法第19-20页
    2.4 本章小结第20-21页
第三章 两种光子晶体表面波与磁缺陷微腔的杂化耦合对非互易性传播的影响第21-33页
    3.1 引言第21-22页
    3.2 设计模型与公式推导第22-26页
    3.3 实验结果与分析第26-32页
    3.4 本章小结第32-33页
第四章 基于磁光光子晶体单向边界波导的可分离读写存储器设计第33-41页
    4.1 引言第33页
    4.2 设计模型与公式推导第33-35页
    4.3 实验结果与分析第35-40页
        4.3.1 单向边界模式波导的实现第35-36页
        4.3.2 基于单向边界波导的可分离读写存储系统的设计第36-40页
    4.4 本章小结第40-41页
第五章 基于单向空气波导的磁光读写存储系统与能量远距离耦合传输系统的设计第41-65页
    5.1 引言第41-42页
    5.2 单向空气波导理论研究第42-45页
        5.2.1 理论计算第42-43页
        5.2.2 空气波导形成的研究第43-45页
    5.3 设计模型与结果分析第45-63页
        5.3.1 单向空气波导与磁性微腔耦合系统的设计第45-49页
        5.3.2 基于单向空气波导与磁性微腔耦合的磁光存储系统第49-54页
        5.3.3 基于单向波导与磁性微腔耦合的远距离传输系统第54-63页
    5.4 本章小结第63-65页
第六章 总结和展望第65-68页
参考文献第68-74页
致谢第74-75页
攻读硕士学位期间发表的论文第75页

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