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三维光子晶体中光学器件的研究

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-26页
    1.1 光子晶体概念第14-15页
    1.2 时域有限差分法第15-16页
    1.3 光子晶体器件的发展简介第16-25页
        1.3.1 波导第16-18页
        1.3.2 微腔第18-21页
        1.3.3 通道下载滤波器第21-23页
        1.3.4 定向耦合器第23-25页
    1.4 本论文的研究目的和基本内容第25-26页
第二章 2D+3D异质结结构波导的优化第26-33页
    2.1 光子晶体波导简介第26-28页
    2.2 2D+3D异质结结构设计第28-29页
    2.3 45°波导的优化第29-31页
    2.4 90°波导的优化第31-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第三章 三维光子晶体带隙的调节第33-40页
    3.1 三维搭层光子晶体带隙的调节第33-37页
        3.1.1 三维搭层光子晶体模型第33-35页
        3.1.2 带隙调制第35-37页
    3.2 Woodpile结构中带隙的调制第37-39页
        3.2.1 电介质woodpile结构的带隙第37-38页
        3.2.2 金属woodpile结构的带隙第38-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第四章 异质结woodpile结构中通道下载滤波器的研究第40-51页
    4.1 通道下载滤波器简介第40-43页
    4.2 单腔通道下载滤波器第43-46页
        4.2.1 结构模型第43页
        4.2.2 L/a'=1时,通道下载滤波器的透射特性第43-45页
        4.2.3 腔长L不变,a'变化时,通道下载滤波器的透射特性第45-46页
    4.3 双腔通道下载滤波器第46-50页
        4.3.1 结构模型第46页
        4.3.2 微腔距离L对共振模的影响第46-48页
        4.3.3 晶格常数a'对共振模的影响第48-49页
        4.3.4 z轴的通道下载滤波器第49-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第五章 Woodpile光子晶体中的定向耦合器第51-65页
    5.1 定向耦合器简介第51-54页
    5.2 Woodpile空间定向耦合器第54-61页
        5.2.1 结构模型第54-55页
        5.2.2 耦合长度的确定第55-58页
        5.2.3 耦合长度的调节第58-61页
    5.3 基于定向耦合器的光子晶体器件第61-64页
        5.3.1 功率分束器第61-63页
        5.3.2 波分复用器第63-64页
    5.4 本章小结第64-65页
第六章 结论和展望第65-67页
参考文献第67-72页
致谢第72-73页
研究成果及发表的学术论文第73-74页
导师简介第74-75页
作者简介第75-76页
附件第76-77页

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