《
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)。
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3cT 《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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Wxjk}&+pVa m]Z+u e >6:slNM# 目录
YxS*im[%] 前言
>Eik>dQ a 第1章 绪论
'V4.umj1~ 1.1 引言
0K 7-i+\# 1.2 光子晶体的新现象
a+A/l 参考文献
K.o?g?&< 6du"^g 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
y|.wL=; 2.1 平面波法
q<oA%yR 2.2 传输矩阵法
HZ[&ZNTa 2.3 时域有限差分法
"y
"C#:5 2.4 多重散射法
mTZlrkT 2.5 一维光子晶体的光学特性
_=UXNr8S 2.6 二维光子晶体的光学特性
d^ipf*aLC 参考文献
ovm*,La)g L
nw+o} 第3章 光子晶体的制备方法
tI.(+-q 3.1 自然生长法
XiKv2vwA 3.2 机械制备法
"N4c>2Q 3.3 光刻方法
P/nXY 3.4 光学方法
aR}NAL_`w 3.5 化学刻蚀方法
DMfC(w.d 3.6
薄膜生长法
9tl Fbu 3.7 胶体自组织密堆积方法
GZI[qKDfB 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
g0g/<Tv[ 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
pRMM1&H 3.10 光子晶体的表征方法
tSYeZ~ 参考文献
&bBp`h !Z%QD\knY 第4章 光子晶体光波导和光学器件
uBl&|yvxB 4.1 光子晶体光波导
Ko/_w_ 4.2 光子晶体光分叉波导
:w:5;cmV 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
rp=?4^(u 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
jG)>{D 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
J)'6 z 4.6 SOI光子晶体光波导
xs.[]>nQN 4.7 新型光子晶体光学器件
i;/qJKr 参考文献
N#T MU 9
*]Z 第5章 光子晶体光纤
E+E5`-V 5.1 光子晶体光纤简介
-[^wYr= 5.2 全内反射型光子晶体光纤
07/5RFmJ 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
b<=K@I.= 5.4 其他光子晶体光纤
dN\pe@#lKP 5.5 光子晶体光纤
激光器
9FWn 5.6 光子晶体光纤的其他应用
<408lm 5.7 总结
yv$MQ~] 参考文献
1/HPcCsHb Ig N,]y 第6章 胶体光子晶体
p,kJ# I 6.1 胶体蛋白光子晶体
m1daOeZ]P 6.2 氧化物胶体光子晶体
2$T~(tem 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
Bm~>w`1wK 6.4 聚合物光子晶体
egr@:5QwZ{ 6.5 聚合物光子晶体的应用
uVp R^
参考文献
ORfA]I-u NA\,o;ka 第7章 光子晶体的发光特性
?hfosBn&[ 7.1 自然光子晶体的发光特性
W_iP/xL 7.2 高效光子晶体光发射二极管
(\WePOy& 7.3 光子晶体
激光器 Ch7eUTqA@ 参考文献
3F X`dZ *}mtVa_| 第8章 负折射率光子晶体
tH W"eag 8.1 负折射率材料简介
]}'WNy6c&x 8.2 负折射率光子晶体
\>YXPMIk 8.3 负折射率光子晶体的应用
(AwbZ n* 参考文献
*YtITyDS3> \OY2| 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。