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基于光子晶体的全光器件设计与研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第15-26页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 基于光子晶体器件的研究进展第16-23页
    1.3 论文主要创新点和章节安排第23-26页
        1.3.1 本文创新点第23-24页
        1.3.2 本文章节安排第24-26页
第二章 光子晶体常用的计算方法第26-39页
    2.1 引言第26页
    2.2 光子晶体的光子带隙第26-27页
    2.3 平面波展开法第27-29页
        2.3.1 方法概述第27-28页
        2.3.2 计算思想第28-29页
    2.4 时域有限差分方法第29-38页
        2.4.1 方法概述第29页
        2.4.2 FDTD的基本思想第29-32页
        2.4.3 吸收边界条件第32-33页
        2.4.4 激励源设置第33-34页
        2.4.5 二维时域有限差分方法的计算流程第34-35页
        2.4.6 非线性时域有限差分方法第35-38页
    2.5 本章小结第38-39页
第三章 介质光子晶体波导的结构及带隙研究第39-61页
    3.1 引言第39页
    3.2 介质光子晶体的光子带隙第39-44页
        3.2.1 介质柱介电常数对光子带隙的影响第40-42页
        3.2.2 介质柱填充率对光子晶体带隙的影响第42-44页
    3.3 光子晶体单行线缺陷波导的能带结构第44-51页
        3.3.1 介质柱介电常数对单行线缺陷模的影响第46-49页
        3.3.2 介质柱半径对单行线缺陷模的影响第49-51页
    3.4 光子晶体双线缺陷波导的能带结构第51页
    3.5 光子晶体波导的慢光效应第51-56页
        3.5.1 慢光效应的概念第51页
        3.5.2 光子晶体波导中的慢光效应第51-53页
        3.5.3 介质柱介电常数对慢光效应的影响第53-54页
        3.5.4 介质柱半径以及介电常数对慢光效应的影响第54-56页
    3.6 掺杂非线性Kerr介质的光子晶体波导研究第56-59页
        3.6.1 正交分析法概述第56页
        3.6.2 模型的建立与仿真第56-59页
    3.7 本章小结第59-61页
第四章 基于介质光子晶体的可重构逻辑门设计第61-78页
    4.1 引言第61页
    4.2 可重构逻辑门设计原理第61-72页
        4.2.1 模型的建立第61-63页
        4.2.2 模型的仿真第63-69页
        4.2.3 结果与分析第69-72页
    4.3 频率可重构逻辑门的设计第72-76页
        4.3.1 频率可重构逻辑门模型第72-73页
        4.3.2 模型的仿真第73-75页
        4.3.3 结果与分析第75-76页
    4.4 本章小结第76-78页
第五章 基于介质光子晶体的全光器件设计第78-105页
    5.1 引言第78页
    5.2 半加器和半减器概述第78-79页
        5.2.1 全光半加器第78-79页
        5.2.2 全光半减器第79页
    5.3 自准直效应与等频图第79-82页
        5.3.1 自准直效应第80页
        5.3.2 等频图第80-82页
    5.4 基于介质光子晶体的全光半加器第82-87页
        5.4.1 半加器的模型建立第82-84页
        5.4.2 全光半加器的设计与仿真第84-86页
        5.4.3 结果与分析第86-87页
    5.5 基于介质光子晶体的全光半减器第87-92页
        5.5.1 半减器的模型建立第87页
        5.5.2 全光半减器的设计与仿真第87-92页
    5.6 三人制表决器第92-99页
        5.6.1 模型的建立第92-93页
        5.6.2 计算与仿真第93-99页
        5.6.3 结果与分析第99页
    5.7 偏振分束器第99-103页
        5.7.1 分束角度为90°的偏振分束器模型设计与仿真第100-102页
        5.7.2 分束角度为180°的偏振分束器模型设计与仿真第102-103页
    5.8 本章小结第103-105页
第六章 总结与展望第105-107页
    6.1 论文内容总结第105-106页
    6.2 前景和展望第106-107页
致谢第107-108页
参考文献第108-119页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第119-120页

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