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微纳光子波导与功能器件研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第9-24页
   ·微纳光子波导与功能器件研究背景第9-11页
   ·微纳光子波导与功能器件热点研究领域第11-19页
     ·微纳光子有源器件第11-13页
     ·微纳光子无源功能器件第13-15页
     ·微纳光子非线性光信号处理器件第15-17页
     ·微纳光波导第17-19页
   ·本论文的主要研究内容第19-21页
 参考文献第21-24页
第二章 光波导与器件仿真数值算法第24-37页
   ·引言第24-25页
   ·基于有限差分的波导解模方法第25-27页
   ·周期性结构解模方法——平面波展开法第27-29页
   ·传输矩阵法第29-32页
   ·时域有限差分法第32-34页
   ·小结第34-35页
 参考文献第35-37页
第三章 低折射率限光型缝隙微纳光纤第37-63页
   ·引言第37-38页
   ·缝隙波导限光机理第38-39页
   ·环形缝隙微纳光纤第39-46页
     ·环形与圆形缝隙微纳光纤模式特性比较第39-41页
     ·环形缝隙微纳光纤的低折射率限光效率与光场增强第41-42页
     ·环形缝隙微纳光纤的材料选择第42-43页
     ·环形缝隙微纳光纤的结构稳定性第43-46页
     ·环形缝隙微纳光纤小结第46页
   ·椭圆缝隙微纳光纤第46-58页
     ·椭圆缝隙微纳光纤模式特性第47-49页
     ·椭圆缝隙微纳光纤低折射率限光效率与光增强第49-52页
     ·椭圆缝隙微纳光纤的双折射特性第52-54页
     ·椭圆缝隙微纳光纤的非线性增强特性第54-57页
     ·椭圆缝隙悬挂式微结构光纤第57-58页
   ·缝隙微纳光纤小结第58-59页
 参考文献第59-63页
第四章 周期性电介质波导的慢光与双折射第63-87页
   ·引言第63-65页
   ·周期性电介质中的慢光及其在光学双稳态中的应用第65-78页
     ·慢光的评判机制第66-67页
     ·普通周期性电介质波导的慢光效应第67-71页
     ·慢光在降低光学双稳态阈值中的应用第71-78页
   ·周期性电介质波导的双折射效应第78-81页
   ·周期性电介质波导总结第81-83页
 参考文献第83-87页
第五章 微纳光子偏振-相位相关器件第87-117页
   ·引言第87-88页
   ·偏振相位差与等效双折射的概念第88-89页
   ·基于光子晶体线缺陷波导的波片设计第89-96页
     ·光子晶体线缺陷波导的双折射第89-92页
     ·基于光子晶体线缺陷波导的低阶宽带消色差波片第92-94页
     ·等效双折射光子晶体线缺陷波导高阶波片第94-96页
   ·自准直光子晶体波片设计第96-101页
     ·光子晶体偏振无关自准直效应第97-99页
     ·基于偏振无关自准直光子晶体的宽带消色差波片第99-101页
   ·基于周期性电介质波导的波片设计第101-112页
     ·基于空气孔型周期性电介质波导的宽带消色差低阶波片第101-106页
     ·基于介质柱周期性电介质波导的波片设计第106-112页
     ·基于周期性电介质波导波片小结第112页
   ·本章总结第112-114页
 参考文献第114-117页
第六章 微纳光子偏振-波长相关器件第117-143页
   ·引言第117-118页
   ·基于二维光子晶体的偏振波长上下话路器第118-129页
     ·基于光子晶体耦合腔的上下话路器工作原理第119-121页
     ·双谐振腔结构光子晶体偏振波长上下话路器第121-126页
     ·单谐振腔结构光子晶体偏振波长上下话路器第126-128页
     ·光子晶体偏振波长上下话路器小结第128-129页
   ·基于一维光子晶体异质结结构的偏振带通滤波器第129-138页
     ·物理模型与设计方法第129-130页
     ·4×4传输矩阵计算方法第130-133页
     ·斜入射各向同性一维光子晶体异质结单偏振带通滤波器第133-135页
     ·正入射各向异性一维光子晶体异质结单偏振带通滤波器第135-137页
     ·斜入射各向异性一维光子晶体异质结双偏振带通滤波器第137-138页
     ·偏振带通滤波器小结第138页
   ·微纳光子偏振-波长相关器件总结第138-139页
 参考文献第139-143页
第七章 总结与展望第143-145页
   ·本文主要研究成果第143-144页
   ·未来工作展望第144-145页
攻读博士学位期间发表的论文第145-146页
致谢第146页

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