《
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)。
8YraW| H dN;kYWRK 《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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JU:!lyd zB\g'F/ KgVit+4u/ 目录
]>/YU*\ 前言
[y}/QPR 第1章 绪论
@8Drhx 1.1 引言
%0INtq 1.2 光子晶体的新现象
~j3B' 参考文献
shxr^ 2 8SlFu? 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
wQ!~c2a<8 2.1 平面波法
>h<eEv/ 2.2 传输矩阵法
'*!R
gbj; 2.3 时域有限差分法
\8Mkb]QA 2.4 多重散射法
>OE.6)'Rm 2.5 一维光子晶体的光学特性
"$+naY{w 2.6 二维光子晶体的光学特性
MjE.pb 参考文献
twt
Bt L 'LFHZ&- 第3章 光子晶体的制备方法
66D<Up'K 3.1 自然生长法
p\:_E+lsU 3.2 机械制备法
i2.y)K) 3.3 光刻方法
xj{X#[q): 3.4 光学方法
:84ja>`c 3.5 化学刻蚀方法
y4VCehdJ
3.6
薄膜生长法
G6JyAC9j 3.7 胶体自组织密堆积方法
3`TC* 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
JwB:NqB 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
zJI/j
_~W 3.10 光子晶体的表征方法
dpZ7eJ 参考文献
Sn.I
]:l #"ayq,GC< 第4章 光子晶体光波导和光学器件
vKAHf;1 4.1 光子晶体光波导
oHI~-{m3) 4.2 光子晶体光分叉波导
N ED`GU 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
tA#X@HIE 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
|C'w] QYm 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
:m5&
i& 4.6 SOI光子晶体光波导
6\ux;lksn* 4.7 新型光子晶体光学器件
y;0.P?Il" 参考文献
8)5n cLr? B;FS 第5章 光子晶体光纤
HCHP15otfe 5.1 光子晶体光纤简介
VT3Zo%X x 5.2 全内反射型光子晶体光纤
#H
O\I7m 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
R|V<2 5.4 其他光子晶体光纤
}K~JM1(26 5.5 光子晶体光纤
激光器
@EO#Ms 5.6 光子晶体光纤的其他应用
^Q!:0D* 5.7 总结
wrqdQ}@( 参考文献
7;CeQx/W)W W:(:hT6`j9 第6章 胶体光子晶体
%T'?7^\> 6.1 胶体蛋白光子晶体
~e{2Y% 6.2 氧化物胶体光子晶体
YD.3FTNGC 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
qu[w_1%S 6.4 聚合物光子晶体
{!N4| 6.5 聚合物光子晶体的应用
wB9IP{Pf 参考文献
KNY<"b |]GEJUWtCd 第7章 光子晶体的发光特性
DIk$9$"<x 7.1 自然光子晶体的发光特性
*N>Qj-KAM_ 7.2 高效光子晶体光发射二极管
OzO_E8Kb\ 7.3 光子晶体
激光器
n:wn(BC3 参考文献
"3\RJ?eW:S C{!Czz.N 第8章 负折射率光子晶体
K"}Dbr 8.1 负折射率材料简介
@lTUag'U0 8.2 负折射率光子晶体
7y[B[$P 8.3 负折射率光子晶体的应用
+D
h=D* 参考文献
]m4LY.SQ //J:p,AF 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。