《
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)。
K|,P =.a} 《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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xvw @'| 1yC_/Va1 目录
;-sZaU; 前言
nWb*u 第1章 绪论
.);~H# 1.1 引言
C@d*t? 1.2 光子晶体的新现象
bi/ AQ^ 参考文献
J_NY:B P1C{G'cR 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
iMjoatt 2.1 平面波法
-Pt. 2.2 传输矩阵法
)l?1dR:sP 2.3 时域有限差分法
JYbsta 2.4 多重散射法
Iue}AGxu:{ 2.5 一维光子晶体的光学特性
: N9,/-s 2.6 二维光子晶体的光学特性
3r^Ls[ey 参考文献
/JsA[}.6 3 @a hN2 第3章 光子晶体的制备方法
QiH>!Ssw 3.1 自然生长法
,+2!&"zD 3.2 机械制备法
&pHSX 3.3 光刻方法
)|3BS` 3.4 光学方法
wnUuoX( 3.5 化学刻蚀方法
tV?- 3.6
薄膜生长法
)R6h
1 3.7 胶体自组织密堆积方法
abMB- 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
GdN9bA&, 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
]#k=VKdV 3.10 光子晶体的表征方法
Z9wKjxu+ 参考文献
9K!kU6Gh !0-KB# 第4章 光子晶体光波导和光学器件
Ic2Q<V}oq 4.1 光子晶体光波导
ly[j=vBV 4.2 光子晶体光分叉波导
7N:3 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
w#6)XR|+,. 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
Ec/&?|$ 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
4y*"w*L 4.6 SOI光子晶体光波导
F$/7X~* 4.7 新型光子晶体光学器件
:2t0//@X 参考文献
elJ?g
&" j(~e{HZ 第5章 光子晶体光纤
wqxChTbs 5.1 光子晶体光纤简介
YCl&}/.pA 5.2 全内反射型光子晶体光纤
1X5MknA 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
3vXa#f>P< 5.4 其他光子晶体光纤
|N5r_V 5.5 光子晶体光纤
激光器
h;Hg/jv 5.6 光子晶体光纤的其他应用
1.0: 5.7 总结
joz0D!-"# 参考文献
3</W}]$)p s(Y2]X4
( 第6章 胶体光子晶体
KvjsibI/Y 6.1 胶体蛋白光子晶体
2Tp@;[!3 6.2 氧化物胶体光子晶体
d`gKF 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
o75l&` 6.4 聚合物光子晶体
Qli#=0{` 6.5 聚合物光子晶体的应用
}j$tFFVi~ 参考文献
;
,Nvg6c )\KU:_l 第7章 光子晶体的发光特性
bL`>#M_^ 7.1 自然光子晶体的发光特性
^jbjHI& 7.2 高效光子晶体光发射二极管
mzRH:HgN? 7.3 光子晶体
激光器 )%q!XM 参考文献
Qz4eQlWhp ' !2NSv 第8章 负折射率光子晶体
dVMduo 8.1 负折射率材料简介
4A`U [r_>D 8.2 负折射率光子晶体
`h%K8];<6f 8.3 负折射率光子晶体的应用
d>gQgQ;g 参考文献
CJjT-(a BZQ"[-V{ 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。