《
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)。
?aI.Z+# N<b~,[yCd> 《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。
%j/pln&
AiB]A} oJQ
\?~ 市场价: ¥ 68.00
'S|7<<>4k 优惠价: ¥ 53.00 此商品可以享受免费送货,货到付款。
ZL:SJ,C
6Yc(|>b! ksTK'7* 目录
ym+Ezb#o 前言
upZtVdd 第1章 绪论
0Y:)$h2? 1.1 引言
T0~~0G)k 1.2 光子晶体的新现象
o+.ySSBl+ 参考文献
L6#4A3yh fjy7 gC2 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
i[ >U#5 2.1 平面波法
b
0qA 2.2 传输矩阵法
RB6Q>3g 2.3 时域有限差分法
iXq*EZb"R 2.4 多重散射法
MiR$N 2.5 一维光子晶体的光学特性
hiEYIx 2.6 二维光子晶体的光学特性
kBxEp/y 参考文献
/='Q-`?9 7&D)+{g 第3章 光子晶体的制备方法
IMBjI#\ 3.1 自然生长法
wa~zb!y< 3.2 机械制备法
c&N;r|N 3.3 光刻方法
,FXc_BCx4 3.4 光学方法
|sY 3.5 化学刻蚀方法
^tjw }sE 3.6
薄膜生长法
8&nb@l 3.7 胶体自组织密堆积方法
z;y{QO 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
9 )!} 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
~9xkiu5~ 3.10 光子晶体的表征方法
!XM<`H/ 参考文献
z>\l%_w cGR) $: 第4章 光子晶体光波导和光学器件
gwdAf%|f 4.1 光子晶体光波导
SF9N S*mr 4.2 光子晶体光分叉波导
TZ `Ypi7r 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
8a&c=9 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
wlsx| 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
seRf q& 4.6 SOI光子晶体光波导
cy)-Rfg 4.7 新型光子晶体光学器件
z&B9Yu4M7 参考文献
{M7`"+~w QqRF?%7q"q 第5章 光子晶体光纤
g{i= $xc 5.1 光子晶体光纤简介
>*opE I+ 5.2 全内反射型光子晶体光纤
ij!], 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
Bs` {qmbC 5.4 其他光子晶体光纤
V.*y_=i8t 5.5 光子晶体光纤
激光器
}2;iIw` 5.6 光子晶体光纤的其他应用
xm1' 5.7 总结
4/k`gT4 参考文献
K0>+-p oL (z.n9lkfi 第6章 胶体光子晶体
FRajo~H 6.1 胶体蛋白光子晶体
;']u}Nh 6.2 氧化物胶体光子晶体
W$2\GPJt 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
`/'p1?Z" 6.4 聚合物光子晶体
|cP:1CRzi 6.5 聚合物光子晶体的应用
l
U8pX$ 参考文献
l2:-).7xt Dr(2@0P 第7章 光子晶体的发光特性
&M@c50&% 7.1 自然光子晶体的发光特性
_p5#`-%mM 7.2 高效光子晶体光发射二极管
x,]x>Up 7.3 光子晶体
激光器 ^_g%c&H 参考文献
I.G[|[. Do ]1XtV< 第8章 负折射率光子晶体
@/|g|4 8.1 负折射率材料简介
}A,!|m4 8.2 负折射率光子晶体
1#%H!GKvTU 8.3 负折射率光子晶体的应用
hc[J,yG 参考文献
Maq`Or|4 p
JT)X8K" 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。