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1、---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------光子晶体滤波器设计+文献综述摘要光子晶体最显著的特点是抑制某些频率电磁波,产生光子禁带,实现对光子的优良滤波性能。在此给出了一维光子晶体的基本理论,并介绍了光子晶体滤波器的主要应用。利用光学传输矩阵法研究了一种带缺陷层的一维光子晶体的特性,设计出了超窄带光子晶体滤波器。这种结构的光子晶体滤波器窄带处的带宽能达到0.00
2、01nm,并可以通过调整介质层厚度,使窄带位置变化到所需位置。借助多缺陷理论和复周期结构理论,设计出了多通道窄带光子晶体滤波器。这种结构的光子晶体滤波器,不仅有超窄带的优良窄带性能,而且还能根据需求,形成多个通道的窄带。关键词光子晶体超窄带11/12---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------光子晶体滤波器设计+文献综述摘要光子晶体最显著的特点是抑制某些频率电磁
3、波,产生光子禁带,实现对光子的优良滤波性能。在此给出了一维光子晶体的基本理论,并介绍了光子晶体滤波器的主要应用。利用光学传输矩阵法研究了一种带缺陷层的一维光子晶体的特性,设计出了超窄带光子晶体滤波器。这种结构的光子晶体滤波器窄带处的带宽能达到0.0001nm,并可以通过调整介质层厚度,使窄带位置变化到所需位置。借助多缺陷理论和复周期结构理论,设计出了多通道窄带光子晶体滤波器。这种结构的光子晶体滤波器,不仅有超窄带的优良窄带性能,而且还能根据需求,形成多个通道的窄带。关键词光子晶体超窄带11/12---------------------------------
4、------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------光子晶体滤波器设计+文献综述摘要光子晶体最显著的特点是抑制某些频率电磁波,产生光子禁带,实现对光子的优良滤波性能。在此给出了一维光子晶体的基本理论,并介绍了光子晶体滤波器的主要应用。利用光学传输矩阵法研究了一种带缺陷层的一维光子晶体的特性,设计出了超窄带光子晶体滤波器。这种结构的光子晶体滤波器窄带处的带宽能达到0.0001nm,并可以通过调整介质层厚度,使窄带位置变化到所需位置。借助
5、多缺陷理论和复周期结构理论,设计出了多通道窄带光子晶体滤波器。这种结构的光子晶体滤波器,不仅有超窄带的优良窄带性能,而且还能根据需求,形成多个通道的窄带。关键词光子晶体超窄带11/12---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------光子晶体滤波器设计+文献综述摘要光子晶体最显著的特点是抑制某些频率电磁波,产生光子禁带,实现对光子的优良滤波性能。在此给出了一维光子晶体
6、的基本理论,并介绍了光子晶体滤波器的主要应用。利用光学传输矩阵法研究了一种带缺陷层的一维光子晶体的特性,设计出了超窄带光子晶体滤波器。这种结构的光子晶体滤波器窄带处的带宽能达到0.0001nm,并可以通过调整介质层厚度,使窄带位置变化到所需位置。借助多缺陷理论和复周期结构理论,设计出了多通道窄带光子晶体滤波器。这种结构的光子晶体滤波器,不仅有超窄带的优良窄带性能,而且还能根据需求,形成多个通道的窄带。关键词光子晶体超窄带11/12---------------------------------------------------------------范文最
7、新推荐------------------------------------------------------光子晶体滤波器设计+文献综述摘要光子晶体最显著的特点是抑制某些频率电磁波,产生光子禁带,实现对光子的优良滤波性能。在此给出了一维光子晶体的基本理论,并介绍了光子晶体滤波器的主要应用。利用光学传输矩阵法研究了一种带缺陷层的一维光子晶体的特性,设计出了超窄带光子晶体滤波器。这种结构的光子晶体滤波器窄带处的带宽能达到0.0001nm,并可以通过调整介质层厚度,使窄带位置变化到所需位置。借助多缺陷理论和复周期结构理论,设计出了多通道窄带光子晶体滤波器。这种
8、结构的光子晶体滤波器,不仅有超窄带的优
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