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GaN光子晶体激光器的数值仿真

致谢第1-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第8-9页
目录第9-12页
1 引言第12-16页
   ·本文的相关背景第12页
   ·光子晶体第12-13页
   ·时域有限差分法第13-14页
   ·本文的主要工作及内容第14-16页
2. 光子晶体激光器第16-36页
   ·光子晶体简介第16-17页
   ·光子晶体理论第17-18页
   ·光子晶体与LED第18-22页
   ·半导体激光器第22-24页
     ·P-N异质结的高注入比对载流子的限制第22页
     ·光波导作用第22页
     ·欧姆接触第22页
     ·半导体激光器存在的问题第22-23页
     ·光子晶体带隙第23-24页
   ·光子晶体禁带第24-26页
   ·光子晶体谐振腔第26-27页
   ·光子晶体激光器第27-29页
   ·光子晶体应用第29-31页
     ·光子晶体光纤第29页
     ·光子晶体波导第29-30页
     ·高效低耗反射镜第30页
     ·光子晶体超棱镜第30-31页
   ·光子晶体的制备第31-36页
     ·一维光子晶体制作第31-32页
     ·二维光子晶体制作第32-33页
     ·三维光子晶体的制作第33-36页
3. 时域有限差分法第36-54页
   ·FDTD原理第37-40页
   ·Yee氏网格第40-41页
   ·对于二维光子晶体的FDTD求解第41-46页
   ·边界条件第46-48页
   ·PML介质中的波方程第48-49页
   ·激励源第49-50页
     ·时谐场源第49-50页
     ·高斯脉冲第50页
     ·平面波第50页
   ·FDTD网格划分第50-51页
   ·检测器第51页
   ·Q值计算的原理第51-54页
     ·低Q谐振腔第51页
     ·高Q谐振腔第51-54页
4. 实验仿真第54-78页
   ·实验目的第54页
   ·实验参数设置第54-56页
   ·光子晶体结构第56页
   ·网格的划分第56-57页
   ·FDTD计算区域的选取第57-58页
   ·边界的选取第58-59页
   ·检测器的设计第59-60页
   ·光源的选择第60页
   ·晶格常数的选择第60-69页
     ·晶格常数为200nm第61-63页
     ·晶格常数为190nm第63-64页
     ·晶格常数为180nm第64-65页
     ·晶格常数为170nm第65-67页
     ·晶格常数为175nm第67-69页
   ·计算光子禁带第69-71页
   ·结构优化第71-78页
     ·小孔尺寸优化第73-74页
     ·优化结果检验第74-78页
5. 结论第78-80页
6. 参考文献第80-82页
作者简历第82-86页
学位论文数据集第86页

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