《
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)。
?s_q|d_ dvxH:, 《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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_mO\Nw0 g|T' oK 目录
(d~'H{q 前言
KT|$vw2b 第1章 绪论
WIhf*LF" 1.1 引言
r<0.!j%c 1.2 光子晶体的新现象
8m6L\Z&
参考文献
h.8J6;36 9PGSr4V1 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
#ob">R 2.1 平面波法
V&f3>#n\ 2.2 传输矩阵法
Y${ $7+@ 2.3 时域有限差分法
]w')~yk 2.4 多重散射法
lc'Jn$O@ 2.5 一维光子晶体的光学特性
L'Wcb
=; 2.6 二维光子晶体的光学特性
$U6)km4 参考文献
M2m@N-+R
SWmdU] 第3章 光子晶体的制备方法
*D9QwQ
_| 3.1 自然生长法
)X7ZX#ttH 3.2 机械制备法
E]e6a^J# 3.3 光刻方法
\"uR&D 3.4 光学方法
TQ>1u 3.5 化学刻蚀方法
<ZnAPh 3.6
薄膜生长法
,R]7{7$ 3.7 胶体自组织密堆积方法
Karyipn} 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
IYrO;GQ 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
i.'f<z$< 3.10 光子晶体的表征方法
{j(,Q qB;f 参考文献
"%sW/ph cy? EX~s4 第4章 光子晶体光波导和光学器件
$A-b-`X 4.1 光子晶体光波导
;,F}!R 4.2 光子晶体光分叉波导
0{jRXa-( 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
@F=4B0= 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
u'iOa
4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
8ayB<b>+]" 4.6 SOI光子晶体光波导
kgA')] 4.7 新型光子晶体光学器件
8"
\>1{^ 参考文献
xvW+;3; u9?85 第5章 光子晶体光纤
0lW}l9}'- 5.1 光子晶体光纤简介
T}g;kppC 5.2 全内反射型光子晶体光纤
H 7R1GaJ 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
0z%]HlPg 5.4 其他光子晶体光纤
{o;J'yjre1 5.5 光子晶体光纤
激光器
o05) I2 5.6 光子晶体光纤的其他应用
q 3
9RD 5.7 总结
9((v. 参考文献
@(ev``L5g =b6Q2s,i 第6章 胶体光子晶体
#2n>J'} 6.1 胶体蛋白光子晶体
F*(<`V 6.2 氧化物胶体光子晶体
uWgY+T 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
K0b(D8! 6.4 聚合物光子晶体
p>!`JU`{? 6.5 聚合物光子晶体的应用
<<[`;"CF 参考文献
xeZ,}YP) qex.}[ 第7章 光子晶体的发光特性
5z=;q!3 7.1 自然光子晶体的发光特性
!K3
#4 7.2 高效光子晶体光发射二极管
( vgoG5 7.3 光子晶体
激光器 rrmr#a 参考文献
Vo%@bj~> o-49o5:1 第8章 负折射率光子晶体
5a_1x|Fhi 8.1 负折射率材料简介
<r_ldkZ 8.2 负折射率光子晶体
J6=*F;x6E 8.3 负折射率光子晶体的应用
E{1O<qO<