《
光子晶体原理及应用》内容简介:光子晶体是不同折射率的电介质
材料在空间呈周期性排列构成的晶体结构,它是材料科学、
光学原理与集成技术以及微纳
电子技术相结合的一门新兴学科,它代表了光集成电路的发展趋势,并将成为下一代新型的光电器件和光集成技术的基础。《光子晶体原理及应用》内容包含三个部分:第一部分
系统地阐述了光子晶体的基本概念和理论,主要包括光子晶体的概念和性质(第1章),光子晶体的分析方法和电磁波理论(第2章);第二部分介绍了光子晶体的制备方法(第3章);第三部分给出了光子晶体的应用,介绍了新型的光子晶体光学器件,包括光子晶体光开关、滤波器、光波导(第4章),光子晶体
光纤的工作原理与技术(第5章),胶体光子晶体(第6章),光子晶体发光(第7章)和负折射率光子晶体(第8章)。
W$OG(m!W> l6kWQpV 《光子晶体原理及应用》适合于从事微纳光学和光通信、微纳电子科学与技术、微电子学、应用物理和材料科学等领域相关的教师、科技人员、研究生和本科生阅读,也可以作为高等院校光学、光通信、电子科学技术等专业高年级本科生及研究生的教材。
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`-l6S X{'q24\F (Cd\G=PK 目录
VG5+CU 前言
af+IP_6
. 第1章 绪论
qA$*YIlK 1.1 引言
0F|AA"mMT 1.2 光子晶体的新现象
Rh{zH~oZ 参考文献
MIoEauf s6zNV4 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
x`mN U 2.1 平面波法
lBTmx(_}}r 2.2 传输矩阵法
7MHKeLq 2.3 时域有限差分法
CS-uNG6 2.4 多重散射法
"zRoU$X 2.5 一维光子晶体的光学特性
`gb5"`EZ 2.6 二维光子晶体的光学特性
}J1tdko# 参考文献
_/!y)&4" ;@Z#b8aM} 第3章 光子晶体的制备方法
Vq;A>
3.1 自然生长法
G *;a^]- 3.2 机械制备法
D-(w_$# 3.3 光刻方法
"zFNg'; 3.4 光学方法
z3M6V}s4 3.5 化学刻蚀方法
rKf-+6Na 3.6
薄膜生长法
Z->p1xkX 3.7 胶体自组织密堆积方法
l0cA6b 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
fCtPu08{Z 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
Qj6/[mUr~ 3.10 光子晶体的表征方法
oDYRQozo> 参考文献
BWuqo ct,l^|0Hu8 第4章 光子晶体光波导和光学器件
j;3[KLmuK% 4.1 光子晶体光波导
H&
Ca`B 4.2 光子晶体光分叉波导
ugx%_x6 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
p>;_e( 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
$K'|0 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
Y=n4K< 4.6 SOI光子晶体光波导
D{4YxR
PX 4.7 新型光子晶体光学器件
aj,T)oDbt6 参考文献
xz{IH,?IG $Gv9m 第5章 光子晶体光纤
xD[Gq% 5.1 光子晶体光纤简介
.]7Qu;L 5.2 全内反射型光子晶体光纤
hq/k*; 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
o b|BXF 5.4 其他光子晶体光纤
q)vplV1A 5.5 光子晶体光纤
激光器
Nn"+w|v[ev 5.6 光子晶体光纤的其他应用
{aJJ`t 5.7 总结
qt^T6+faaQ 参考文献
| j a- 'ao"9-c 第6章 胶体光子晶体
e|D;OM 6.1 胶体蛋白光子晶体
QtqfG{ 6.2 氧化物胶体光子晶体
OdY=z!Fls 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
g
HbxgeL 6.4 聚合物光子晶体
`z )N,fF 6.5 聚合物光子晶体的应用
FEW_bP/4 参考文献
D"ehWLj F]t(%{#W 第7章 光子晶体的发光特性
]t*[%4 7.1 自然光子晶体的发光特性
,b;{emX h 7.2 高效光子晶体光发射二极管
XNb ZNaAd 7.3 光子晶体
激光器 01. &>Duw 参考文献
g{9+O7q b-*3 2Y% 第8章 负折射率光子晶体
dwv 6;x 8.1 负折射率材料简介
;6{@^ 8.2 负折射率光子晶体
u=/CRjot 8.3 负折射率光子晶体的应用
_fP&&} 参考文献
lP!;3iJ B P?]aWJ 注:本书为新出版,暂无电子文档,如果有需要,可以购买实体书籍。