《
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)。
%3;vDB*L$ K0xka[x=( 《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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}fT5(+ Wo \{u 9Kc 目录
YkuFt>U9, 前言
2uZ4$_ 第1章 绪论
56`Tna,t 1.1 引言
x,81#=m^h 1.2 光子晶体的新现象
nkTpUbS'f? 参考文献
n> tru L |^k&6QO5 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
`G0GWh)`x 2.1 平面波法
68 \73L= 2.2 传输矩阵法
8Z[YcLy"({ 2.3 时域有限差分法
1O,:fTG< 2.4 多重散射法
;eY.4/*R 2.5 一维光子晶体的光学特性
K6d2}!5 2.6 二维光子晶体的光学特性
qEJ#ce]G 参考文献
EJ@&vuDd$ ='G-wX&k 第3章 光子晶体的制备方法
}N,$4h9Dj 3.1 自然生长法
` G-V
% 3.2 机械制备法
ATzFs]~K; 3.3 光刻方法
V]Z!x.x"=y 3.4 光学方法
RzOcz=A} 3.5 化学刻蚀方法
6m$lK%P{1 3.6
薄膜生长法
`p'682x I 3.7 胶体自组织密堆积方法
!YVGT
< 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
q"9 2][} 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
X 7R&>Pf 3.10 光子晶体的表征方法
m xEniy 参考文献
m-u0U QCAoL.v 第4章 光子晶体光波导和光学器件
(J 1:J 4.1 光子晶体光波导
N}gPf
i 4.2 光子晶体光分叉波导
?RQ_LA; 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
(|9t+KP 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
4..M *U 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
m"/ o4 4.6 SOI光子晶体光波导
Aw$+Ew[8 2 4.7 新型光子晶体光学器件
Lvd es.0| 参考文献
q5xF~SQGw2 w<&R|= 93 第5章 光子晶体光纤
?Gqq]ozm 5.1 光子晶体光纤简介
%urd;h D 5.2 全内反射型光子晶体光纤
zI,z <- 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
[nASMKK0 5.4 其他光子晶体光纤
c> 0R_ 5.5 光子晶体光纤
激光器
%zz,qs)Eu 5.6 光子晶体光纤的其他应用
eXQLE]L] 5.7 总结
~JQ6V?fucD 参考文献
aqEmF =6'Fm$R 第6章 胶体光子晶体
4w5);x. 6.1 胶体蛋白光子晶体
oJ?,X^~_ 6.2 氧化物胶体光子晶体
U8zCV*ag 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
;-AC}jG 6.4 聚合物光子晶体
9? y&/D5O 6.5 聚合物光子晶体的应用
H~
E<ek'~ 参考文献
HtV8=.^ v`@M IOv 第7章 光子晶体的发光特性
FBxg^g%PB@ 7.1 自然光子晶体的发光特性
m+Kl
7.2 高效光子晶体光发射二极管
l;d4Le 7.3 光子晶体
激光器 3Fw7q" 参考文献
N*+ L'bO \ `;1[m 第8章 负折射率光子晶体
Rt>mAU$} 8.1 负折射率材料简介
k+BY 3a 8.2 负折射率光子晶体
@jCMQYR 8.3 负折射率光子晶体的应用
4sq](!A 参考文献
2m^qXE$ 6WX?Xc]$3 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。