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光子晶体马赫—曾德尔干涉结构参数优化与传感特性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 引言第10页
    1.2 课题研究背景及意义第10-12页
        1.2.1 课题研究的背景第10-11页
        1.2.2 课题研究的意义第11-12页
    1.3 国内外研究现状及分析第12-14页
    1.4 课题来源及章节安排第14-16页
第2章 光子晶体的基础知识及理论研究方法第16-30页
    2.1 光子晶体概述第16-19页
        2.1.1 光子晶体概念和分类第16-17页
        2.1.2 光子晶体的特性第17-18页
        2.1.3 光子晶体的应用第18-19页
    2.2 光子晶体的研究方法概述第19-20页
    2.3 平面波展开法第20-24页
        2.3.1 光子晶体中的Maxwell方程组第20-22页
        2.3.2 周期性结构中的布洛赫理论第22-24页
    2.4 时域有限差分法第24-29页
        2.4.1 Yee网格第24-25页
        2.4.2 Maxwell方程FDTD的差分格式第25-27页
        2.4.3 数值稳定性条件与数值色散条件第27-28页
        2.4.4 吸收边界条件与激励源第28-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第3章 光子晶体MZI的结构设计及传输损耗理论研究第30-42页
    3.1 二维完整光子晶体的光子禁带特性第30-32页
        3.1.1 完整正方晶格和三角晶格光子晶体第30-31页
        3.1.2 正方晶格和三角晶格光子晶体的禁带特性及对比第31-32页
    3.2 光子晶体波导第32-34页
        3.2.1 光子晶体波导结构第33页
        3.2.2 光子晶体波导传输特性第33-34页
    3.3 光子晶体波导MZI第34-37页
        3.3.1 光子晶体波导MZI的结构设计第35-36页
        3.3.2 光子晶体波导MZI传输特性分析第36-37页
    3.4 光子晶体波导MZI传输损耗理论研究与分析第37-41页
        3.4.1 光子晶体直波导传输损耗第37-39页
        3.4.2 光子晶体弯曲波导传输损耗第39-40页
        3.4.3 光子晶体波导MZI传输损耗分析第40-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第4章 光子晶体MZI结构参数的优化第42-52页
    4.1 神经网络算法第42-46页
        4.1.1 神经网络概述第42-43页
        4.1.2 BP算法原理第43-46页
    4.2 BP算法优化光子晶体波导MZI结构第46-47页
    4.3 BP算法优化光子晶体波导MZI结构及传输特性分析第47-50页
        4.3.1 光子晶体波导MZI结构优化前传输特性分析第47-48页
        4.3.2 光子晶体波导MZI结构空气孔填充率优化第48-50页
        4.3.3 光子晶体波导MZI结构优化后传输特性分析第50页
    4.4 本章小结第50-52页
第5章 光子晶体MZI传感器设计及传感特性研究第52-62页
    5.1 光子晶体MZI传感器的系统第52-53页
    5.2 光子晶体波导MZI传感器的结构模型第53-55页
    5.3 光子晶体波导MZI传感器的传感特性理论研究第55-57页
    5.4 光子晶体波导MZI传感器的传输损耗研究第57-59页
    5.5 光子晶体波导MZI传感器的传感特性分析第59-61页
    5.6 本章小结第61-62页
结论第62-64页
参考文献第64-70页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第70-71页
致谢第71页

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