摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
第1章 序言 | 第7-25页 |
1.1 光子晶体概念的提出及其研究意义 | 第7-9页 |
1.2 光子能带结构 | 第9-11页 |
1.2.1 电子能带与光子能带 | 第9-10页 |
1.2.2 光子能隙与介质空间结构的关系 | 第10页 |
1.2.3 关于光子能带结构物理本质及特性的初步讨论 | 第10-11页 |
1.3 光子晶体的理论研究方法 | 第11-20页 |
1.3.1 多重散射计算理论 | 第12-19页 |
1.3.2 其它方法 | 第19-20页 |
1.4 光子晶体的制备 | 第20-22页 |
1.4.1 用精密机械加工做成微波区域的光子晶体 | 第20页 |
1.4.2 用多光束相干的方法产生周期为微米量级的结构 | 第20-21页 |
1.4.3 靠静电作用在悬浮液中排列颗粒 | 第21页 |
1.4.4 电流变液在高压下形成颗粒的有序排列 | 第21-22页 |
1.4.5 气压法 | 第22页 |
1.4.6 提拉法 | 第22页 |
1.5 光子晶体的应用 | 第22-24页 |
1.6 本论文的研究内容 | 第24-25页 |
第2章 非晶的制备及其反射谱的测量 | 第25-33页 |
2.1 非晶的制备方法 | 第25-27页 |
2.2 无序晶体镀锗 | 第27-32页 |
2.3 反射谱的测量 | 第32-33页 |
第3章 光子晶体中两连续通道之间能量的转移 | 第33-41页 |
3.1 能量转移光子晶体的理论分析 | 第33-36页 |
3.2 能量转移光子晶体的制备 | 第36-37页 |
3.3 理论计算和实验结果 | 第37-41页 |
第4章 光子晶体光开关 | 第41-47页 |
4.1 理论基础 | 第41-44页 |
4.1.1 Kerr四分之一波长反射器 | 第41页 |
4.1.2 激光的激发作用引起材料折射率的改变 | 第41-44页 |
4.2 光子晶体的制备 | 第44-45页 |
4.3 理论计算结果与实验结果 | 第45-47页 |
第5章 表面态的实验证明 | 第47-53页 |
5.1 理论基础和晶体结构 | 第47-48页 |
5.2 理论结果与实验结果的比较 | 第48-53页 |
结论 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-62页 |
致谢 | 第62页 |