摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 微纳光子学结构简介 | 第12-18页 |
1.2.1 周期性微纳光子学结构中的光学现象与机制分析 | 第14-16页 |
1.2.2 基本方程 | 第16-17页 |
1.2.3 含有缺陷结构的光子晶格 | 第17-18页 |
1.3 调制型光子晶格 | 第18-22页 |
1.3.1 调制类型概述 | 第18-20页 |
1.3.2 弯曲光子晶格中的动态局域 | 第20-21页 |
1.3.3 弯曲波导耦合器 | 第21-22页 |
1.3.4 无反射势垒 | 第22页 |
1.4 非线性光学效应 | 第22-27页 |
1.4.1 克尔效应 | 第23-24页 |
1.4.2 光折变效应 | 第24-25页 |
1.4.3 自相位调制 | 第25-27页 |
1.4.4 分立系统中的孤子 | 第27页 |
1.5 本论文的研究意义和研究内容 | 第27-31页 |
1.5.1 论文的研究意义 | 第27-28页 |
1.5.2 论文研究的主要内容 | 第28-31页 |
第二章 光传输理论与数值方法介绍 | 第31-48页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 非线性薛定谔方程 | 第32-36页 |
2.2.1 非线性薛定谔方程的推导 | 第32-35页 |
2.2.2 非线性薛定谔方程的归一化 | 第35-36页 |
2.3 平行相同波导的超模理论 | 第36-37页 |
2.4 耦合波的理论分析 | 第37-41页 |
2.5 快速傅里叶变换光束传输法(FFT-BPM) | 第41-45页 |
2.6 平面波展开法(PWE) | 第45-46页 |
2.7 总结 | 第46-48页 |
第三章 间距调制型光子晶格中的光波调控 | 第48-63页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 本征模式求导 | 第49-50页 |
3.3 一维间距调制型光子晶格 | 第50-54页 |
3.3.1 模型描述 | 第50-52页 |
3.3.2 数值研究结果 | 第52-54页 |
3.4 一维双势垒耦合器 | 第54-58页 |
3.4.1 模型描述 | 第54-55页 |
3.4.2 理论与数值研究结果 | 第55-58页 |
3.5 二维间距调制型光子晶格 | 第58-61页 |
3.6 总结 | 第61-63页 |
第四章 横向间距啁啾调制型光子晶格中光波的非对称传输现象 | 第63-76页 |
4.1 引言 | 第63-64页 |
4.2 光波的非对称传输理论 | 第64-68页 |
4.2.1 非对称透过率的定义 | 第64-67页 |
4.2.2 调制层数N=6时光的非对称透过率 | 第67-68页 |
4.3 数值计算结果 | 第68-74页 |
4.3.1 调制层数N=6时光的非对称传输模拟 | 第68-72页 |
4.3.2 调制层数N=10时光的非对称传输模拟 | 第72-73页 |
4.3.3 层数与非对称透过率之间的关系 | 第73-74页 |
4.4 总结 | 第74-76页 |
第五章 弯曲波导中的光传输现象 | 第76-88页 |
5.1 引言 | 第76-77页 |
5.2 弯曲双波导结构的耦合模理论 | 第77-79页 |
5.3 双波导耦合模方程的求解 | 第79-80页 |
5.4 弯曲波导耦合器 | 第80-84页 |
5.4.1 波导间距对光波传输行为的影响 | 第81-82页 |
5.4.2 波导折射率调制深度对光波传输行为的影响 | 第82-83页 |
5.4.3 两个双周期反向余弦型波导定向耦合器和分光器 | 第83-84页 |
5.5 横向间距调制型弯曲波导阵列中的光传输模拟研究 | 第84-86页 |
5.6 总结 | 第86-88页 |
第六章 非晶硅光子晶体的制作与自相位调制现象的研究 | 第88-96页 |
6.1 引言 | 第88-89页 |
6.2 非晶硅光子晶体的制作 | 第89-91页 |
6.3 正六角形光子晶体中的自相位调制现象 | 第91-93页 |
6.4 正四方光子晶体中的自相位调制现象 | 第93-94页 |
6.5 总结 | 第94-96页 |
第七章 总结与展望 | 第96-100页 |
7.1 本论文的工作总结 | 第96-98页 |
7.2 本论文的创新点 | 第98页 |
7.3 对未来工作的展望 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-113页 |
个人简历 | 第113-115页 |
致谢 | 第115-116页 |