《
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)。
O0Z!*Hy k^VL{z:EWB 《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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7%j1=V/ 53X i) 目录
S_eD1iY2- 前言
83(-/y 第1章 绪论
XE#a# 1.1 引言
As{Q9o5j/ 1.2 光子晶体的新现象
PF+ F^;C 参考文献
/1y\EEc ]EN+^i1F[ 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
]F{F+r 2.1 平面波法
XY`{F.2h 2.2 传输矩阵法
r+Pfq[z& 2.3 时域有限差分法
t6q7w 2.4 多重散射法
HfOaJ'+e< 2.5 一维光子晶体的光学特性
m~I@q
[ 2.6 二维光子晶体的光学特性
O#_\@f#[ 参考文献
K' ?`'7 &gLXS1O 第3章 光子晶体的制备方法
Lo<WK 3.1 自然生长法
w,T-vf 3.2 机械制备法
c)j60y 3.3 光刻方法
9^?2{aP% 3.4 光学方法
XQ'$J_hC 3.5 化学刻蚀方法
~0@uR 3.6
薄膜生长法
P7 h^!a/ 3.7 胶体自组织密堆积方法
mI,a2wqi 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
FfRvi8 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
>qy$W4 3.10 光子晶体的表征方法
Gh5 3Pne 参考文献
(VM.]B< +;Pkpuu 第4章 光子晶体光波导和光学器件
[-0=ZKH? 4.1 光子晶体光波导
P<CPA7K 4.2 光子晶体光分叉波导
%ONU0xtq k 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
5(>ux@[qI: 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
:@b=; 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
h1~/zM/` 4.6 SOI光子晶体光波导
eemC;JV % 4.7 新型光子晶体光学器件
v8"Zru 参考文献
&s8vmUt :bq${ 第5章 光子晶体光纤
OwN~-).%- 5.1 光子晶体光纤简介
\IhHbcF`d 5.2 全内反射型光子晶体光纤
+<T361eyY 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
B)x^S
> 5.4 其他光子晶体光纤
:-Wh'H( 5.5 光子晶体光纤
激光器
E{'Y>gB6 5.6 光子晶体光纤的其他应用
R('\i/fy 5.7 总结
Bdcs}Ga 参考文献
\;+TZ1i_ F AQx8P 第6章 胶体光子晶体
c;,-I 6.1 胶体蛋白光子晶体
nGM;|6x"8| 6.2 氧化物胶体光子晶体
@rv)J[7Y& 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
hZ|8mV 6.4 聚合物光子晶体
*&z!y/ 6.5 聚合物光子晶体的应用
\Ez&?yb/ 参考文献
uO( (Mg
6o1[fr 第7章 光子晶体的发光特性
+V9 (4la 7.1 自然光子晶体的发光特性
b5#Jo2C`AJ 7.2 高效光子晶体光发射二极管
3F8KF`* 7.3 光子晶体
激光器 *^iSP(dg 参考文献
C{G;G@/7 $Ji;zR4, 第8章 负折射率光子晶体
K}DrJ/s 8.1 负折射率材料简介
b%h.>ij? 8.2 负折射率光子晶体
R_=fH\c; 8.3 负折射率光子晶体的应用
?^ R"a## 参考文献
w5vzj%6i _&M^}||UH 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。