《
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)。
(?g+.]Dt, pN)x,<M) 《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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~]#-S20 ?A3u2- 目录
}& W= 前言
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第1章 绪论
# S/n3 1.1 引言
3~7!=s\v 1.2 光子晶体的新现象
:iLRCK3C 参考文献
"G~!J\ B'Jf&v 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
gaxM# 2.1 平面波法
xMNQT.A 2.2 传输矩阵法
}!{R;,5/n 2.3 时域有限差分法
c ~~4eia) 2.4 多重散射法
rM^2yr7H 2.5 一维光子晶体的光学特性
S-}c_zbl; 2.6 二维光子晶体的光学特性
!h4A7KBYG 参考文献
k\qFWFR #rF`Hk: 第3章 光子晶体的制备方法
X.S<",a{qz 3.1 自然生长法
9a=>gEF],@ 3.2 机械制备法
7G^Q2w 3.3 光刻方法
|pv$],&&: 3.4 光学方法
SD :D8"8 3.5 化学刻蚀方法
k7Qs#L 3.6
薄膜生长法
S9r?= K 3.7 胶体自组织密堆积方法
i}zz!dJTE 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
~c<8;,cjYR 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
NA/`LaJ 3.10 光子晶体的表征方法
8AFc=Wx 参考文献
U]gUGD!5x OJ"./*H 第4章 光子晶体光波导和光学器件
+v
3:\# 4.1 光子晶体光波导
wggB^ }~ 4.2 光子晶体光分叉波导
_tX=xAO9 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
$[Z~BfSQ 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
MJqWc6{ n 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
?T_MP" 4.6 SOI光子晶体光波导
#+p- 4.7 新型光子晶体光学器件
gSw4\ R 参考文献
,b&hLht YC8IwyL' 第5章 光子晶体光纤
\QC{38} 5.1 光子晶体光纤简介
&z1U0uk 5.2 全内反射型光子晶体光纤
[tof+0Y6 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
,pI9=e@O/z 5.4 其他光子晶体光纤
[|1I.AZ{ 5.5 光子晶体光纤
激光器
+a^gC
5.6 光子晶体光纤的其他应用
6 5dMv*{ 5.7 总结
bY.VNA 参考文献
~a[/l #:0-t!<0C 第6章 胶体光子晶体
3m!tb) 6.1 胶体蛋白光子晶体
jzJTV4&zjs 6.2 氧化物胶体光子晶体
ZHN'j ]? 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
dt:$:,"
6.4 聚合物光子晶体
r!dWI 6.5 聚合物光子晶体的应用
6QY;t:/< 参考文献
kMurNA= Uzzm2OS` 第7章 光子晶体的发光特性
|&JeJ0k>~ 7.1 自然光子晶体的发光特性
:K]7(y7> 7.2 高效光子晶体光发射二极管
'7el`Ff 7.3 光子晶体
激光器 QHZ",1F 参考文献
ceE]^X;p lP`BKc, 第8章 负折射率光子晶体
ebI2gEu;a 8.1 负折射率材料简介
#l4T/`u'9! 8.2 负折射率光子晶体
$~.YB\3 8.3 负折射率光子晶体的应用
9D1WUUa 参考文献
2=NaqHt( MXcW
&b 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。