《
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)。
_S) K+C|@ 7> f2P!: 《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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)<HvIr(xr `!cdxKLR 目录
d*|RFU 前言
y CHOg 第1章 绪论
v(;yy{>8" 1.1 引言
J%"5?)[z 1.2 光子晶体的新现象
NlF*/Rs 参考文献
qoZi1,i' oO;L l?~ 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
j)/Vtf 2.1 平面波法
|]<#![!h# 2.2 传输矩阵法
'|gsmO 2.3 时域有限差分法
N/F_,>E 2.4 多重散射法
fK:4jl-r 2.5 一维光子晶体的光学特性
V06*qQ[ 2.6 二维光子晶体的光学特性
R'Ue>k 参考文献
B{\Y~>]Pj 2K_ QZ
第3章 光子晶体的制备方法
>h%>s4W 3.1 自然生长法
z$1|D{ 3.2 机械制备法
#jBmWaP. 3.3 光刻方法
<U$YJtEK 3.4 光学方法
+FNGRL 3.5 化学刻蚀方法
\j!/l
f) 3.6
薄膜生长法
^GV'Y 3.7 胶体自组织密堆积方法
,JI] Eij^ 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
\
C:Gx4K 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
5$+7Q$Gw 3.10 光子晶体的表征方法
\X\< +KU 参考文献
D?y-Y
^nZ=B>Yn2 第4章 光子晶体光波导和光学器件
mD>
J,E 4.1 光子晶体光波导
'?$@hqQn 4.2 光子晶体光分叉波导
&M5v EPR 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
k-&<_ghT \ 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
#qVvh3#g 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
V(kK2az 4.6 SOI光子晶体光波导
:V6
[_VaF 4.7 新型光子晶体光学器件
hAUP#y@:H: 参考文献
B tznms' qy?$t:*pp 第5章 光子晶体光纤
waz5+l28 5.1 光子晶体光纤简介
`\:Ede 5.2 全内反射型光子晶体光纤
`~\SQ EY$ 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
Wj3i*x$
5.4 其他光子晶体光纤
a9&[Qv5-/ 5.5 光子晶体光纤
激光器
Uy=yA 5.6 光子晶体光纤的其他应用
b,:^\HKC 5.7 总结
v8)wu=u 参考文献
KiG19R$ >#n"r1 第6章 胶体光子晶体
An>ai N] 6.1 胶体蛋白光子晶体
t0cS.hi 6.2 氧化物胶体光子晶体
2Rys:$ 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
\6GNKeN 6.4 聚合物光子晶体
6{d?3Jk 6.5 聚合物光子晶体的应用
+uF}mZS^ 参考文献
5f_x.~ymA ~c&sr5E 第7章 光子晶体的发光特性
O6e$v I@ 7.1 自然光子晶体的发光特性
5X3JQ"z 7.2 高效光子晶体光发射二极管
,y"vf^BE. 7.3 光子晶体
激光器 DMA7eZf'Hv 参考文献
QpzdlB44l _GY2|x2c 第8章 负折射率光子晶体
f.` 8vaV 8.1 负折射率材料简介
Otr=+i
ZI 8.2 负折射率光子晶体
]~$@x=p2e 8.3 负折射率光子晶体的应用
B}NJs,'FJ 参考文献
Uth+4Aq q%k&O9C2] 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。