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光子晶体及其应用的数值模拟研究

第1章 绪论第1-26页
 §1 光子晶体的研究概况第8-20页
  §1.1 序言第8-9页
  §1.2 光子晶体第9-10页
  §1.3 光子晶体的基础研究第10-18页
   §1.3.1 光子晶体的基本结构第10-15页
   §1.3.2 影响光子晶体带隙的因素第15-16页
   §1.3.3 光子晶体能带的数值计算方法第16-17页
   §1.3.4 光子晶体能带结构的解析理论第17页
   §1.3.5 光子晶体的实验室制备第17-18页
  §1.4 光子晶体的应用研究第18-20页
 §2 光子晶体在波分复用和发光二极管领域的应用第20-22页
  §2.1 光子晶体在波分复用技术上的应用第20-21页
  §2.2 光子晶体在发光二极管中的应用第21-22页
 §3 我们工作的意义第22-26页
第2章 光子晶体能带的Order-N算法第26-48页
 §1 曲线坐标系中的矢量关系第26-28页
 §2 一般坐标系下Maxwell方程组的离散格式第28-35页
 §3 入射平面波的波矢量第35-39页
  §3.1 点阵的布里渊区第35-36页
  §3.2 简约布里渊区中的波矢量第36-39页
 §4 伪周期平面波及周期边界条件第39-41页
 §5 功率谱第41-47页
  §5.1 时间序列的傅立叶变换第41-44页
  §5.2 功率谱计算第44-47页
 §6 能带的计算方法第47-48页
第3章 透射能量的时域有限差分算法第48-69页
 §1 直角坐标系下Maxwell方程的Yee算法第48-54页
 §2 各向异性完全吸收边界条件第54-67页
  §2.1 各向异性完全吸收边界条件理论第54-62页
   §2.1.1 各向异性介质内电磁波的色散关系第55-56页
   §2.1.2 平面电磁波在单轴各向异性介质界面上的反、透射率第56-58页
   §2.1.3 各向异性介质层的无反射条件第58-59页
   §2.1.4 无反射条件下各向异性介质层内的电磁波第59-60页
   §2.1.5 结论第60-62页
  §2.2 各向异性完全吸收边界条件的离散化第62-66页
  §2.3 各向异性完全吸收边界的特点第66-67页
 §3 偶极子入射源第67-69页
第4章 准分形结构光子晶体的能带及其在波分复用中的应用第69-92页
 §1 分形与准分形光子晶体第69-70页
 §2 准分形结构光子晶体的能带第70-83页
  §2.1 光子晶体能带的计算方法第70-71页
  §2.2 介质材料准分形光子晶体能带的特点第71-77页
  §2.3 含有理想金属材料准分形光子晶体的能带第77-83页
 §3 光子晶体波分复用滤波器第83-86页
 §4 准分形光子晶体能带在波分复用滤波器上的应用第86-92页
第5章 光子晶体在提高发光二极管光输出效率中的应用第92-126页
 §1 GaN光子晶体发光二极管第92-99页
  §1.1 光子晶体能带第93-97页
  §1.2 光子晶体GaN发光二极管模型和参数第97-98页
  §1.3 光输出效率的计算方法第98-99页
 §2 完全光子晶体对光输出效率的影响第99-106页
  §2.1 理想石墨点阵光子晶体高度变化对光输出的影响第99-102页
  §2.2 塔状石墨点阵完全光子晶体对光输出的影响第102-105页
  §2.3 结论第105-106页
 §3 含有中心柱的光子晶体对光输出效率的影响第106-113页
  §3.1 光子晶体为理想柱体时的光输出第106-109页
  §3.2 光子晶体柱为塔形时的光输出第109-112页
  §3.3 结论第112-113页
 §4 随机变化对光输出效率的影响第113-122页
  §4.1 随机变化对石墨点阵柱状光子晶体带隙宽度的影响第113-115页
  §4.2 柱半径随机变化对光输出效率的影响第115-118页
  §4.3 柱心位置随机变化对光输出效率的影响第118-120页
  §4.4 完全随机对光输出效率的影响第120-122页
  §4.5 结论第122页
 §5 GaN光子晶体发光二极管的设计原则第122-126页
总结第126-130页
参考文献第130-152页
致谢第152-154页
发表文章目录第154页

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