《
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)。
Nxk'!: 62E(=l 《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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"2j~3aWj
}eK*) !.N=Y;@lY 目录
;8kfgpM_ 前言
~u1JR`y 第1章 绪论
#Jb$AA!z 1.1 引言
EU~'n- 1.2 光子晶体的新现象
RtEkd_2 参考文献
ho<#i( 'm((G4 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
;:1mv 2.1 平面波法
cne[-E 2.2 传输矩阵法
</Lqk3S-! 2.3 时域有限差分法
*xKR;?. 2.4 多重散射法
_~<TAFBr 2.5 一维光子晶体的光学特性
7:<># 2.6 二维光子晶体的光学特性
EFO Q;q 参考文献
YZD]<ptR 9LRY 第3章 光子晶体的制备方法
(#BA{9T,^ 3.1 自然生长法
zj4JWUM2 3.2 机械制备法
B-zt(HG 3.3 光刻方法
pswppC6f 3.4 光学方法
4K% YS 3.5 化学刻蚀方法
GQ8P}McA 3.6
薄膜生长法
=^}2 /vA 3.7 胶体自组织密堆积方法
RmCR"~ 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
Vngi8%YWp 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
\NRRN eu| 3.10 光子晶体的表征方法
xbIA97g-O, 参考文献
Su^Z{ Ud` ABf#!G 第4章 光子晶体光波导和光学器件
}%|OnEk" 4.1 光子晶体光波导
],m-,K 4.2 光子晶体光分叉波导
,;}RIcvQV 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
~a Rq\fx{ 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
{:cA'6f.b 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
?,[w6O* 4.6 SOI光子晶体光波导
wVB8PO8 4.7 新型光子晶体光学器件
x;/3_"$9>\ 参考文献
B7C6Mau XO>Y*7rO 第5章 光子晶体光纤
y uq E 5.1 光子晶体光纤简介
,.B8hr@H6- 5.2 全内反射型光子晶体光纤
s,=^V/c 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
6w#v,RDEu 5.4 其他光子晶体光纤
OYkd?LN 5.5 光子晶体光纤
激光器
^
T S\x/P 5.6 光子晶体光纤的其他应用
fC[gu$f][ 5.7 总结
0rj* SC_ 参考文献
qK
pU.rP ~f:fOrLE# 第6章 胶体光子晶体
uq_SF.a'v 6.1 胶体蛋白光子晶体
/:)4tIV 6.2 氧化物胶体光子晶体
c@P, 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
hB4.tMgZ 6.4 聚合物光子晶体
I&9B^fF6 6.5 聚合物光子晶体的应用
Gy5W;,$q 参考文献
9v A`\\9 1Ppzch7 第7章 光子晶体的发光特性
rXMv&]Ag 7.1 自然光子晶体的发光特性
}HzZj;O^2> 7.2 高效光子晶体光发射二极管
))vwofkw4 7.3 光子晶体
激光器 ( KrIMZ 参考文献
=
zSrre jdzV& 第8章 负折射率光子晶体
!E8JpE|z# 8.1 负折射率材料简介
)_ y{^kn3^ 8.2 负折射率光子晶体
$i hIHl6' 8.3 负折射率光子晶体的应用
R.7"ZG 参考文献
!WmpnPr1 aNz%vbh\ 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。