《
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)。
V1M|p! iYT?6Y|+ 《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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($<&H>j0 "!Ph 目录
V*rLGY# 前言
RYvcuA) 第1章 绪论
j"~"-E(79 1.1 引言
08jk~$% 1.2 光子晶体的新现象
TC<Rg?&yb 参考文献
^g(qPtQ Mn&_R{{= 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
Dom]w.W5 2.1 平面波法
S+.>{0!S" 2.2 传输矩阵法
e?;c9]XO,o 2.3 时域有限差分法
}xr0m+/ 2.4 多重散射法
\36 G``e 2.5 一维光子晶体的光学特性
O&/nBHu\ 2.6 二维光子晶体的光学特性
L9e<hRZ$ 参考文献
/PSXuVtu5 -?#iPvk6 第3章 光子晶体的制备方法
|)>+&
xk 3.1 自然生长法
Xe&9|M 3.2 机械制备法
qZ>_{b0f 3.3 光刻方法
L
/ PAC 3.4 光学方法
"9[2vdSX 3.5 化学刻蚀方法
d`V.i6u 3.6
薄膜生长法
>G!=lLyR 3.7 胶体自组织密堆积方法
+@fEw 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
xPm{'J+b~ 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
O95gdxc 3.10 光子晶体的表征方法
i^:#*Q-co 参考文献
M1/(Xla3 /8]K}yvR 第4章 光子晶体光波导和光学器件
Q}\\0ajS) 4.1 光子晶体光波导
9xJtDdy-O 4.2 光子晶体光分叉波导
6FUcg40Y 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
r$4d4xtK 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
PhuHfw4$y, 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
dR=sdqS#J 4.6 SOI光子晶体光波导
j<
h1s% 4.7 新型光子晶体光学器件
V[%IU'{: 参考文献
*iru>F8r: \6 J Y#% 第5章 光子晶体光纤
q0ab]g+ 5.1 光子晶体光纤简介
#'f5owk>, 5.2 全内反射型光子晶体光纤
iu<Tv,{8 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
l%Ke>9C 5.4 其他光子晶体光纤
X4\T=Q?uLx 5.5 光子晶体光纤
激光器
+<@1)qZ(E 5.6 光子晶体光纤的其他应用
JT<JS6vw# 5.7 总结
~eP~c"L 参考文献
U:7w8$_ UzSDXhzObf 第6章 胶体光子晶体
,ko#z}Z4r, 6.1 胶体蛋白光子晶体
Sru0j/|H\ 6.2 氧化物胶体光子晶体
p)Q5fh0- 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
;{wzw8! 6.4 聚合物光子晶体
73!NoDxb 6.5 聚合物光子晶体的应用
zobFUFx 参考文献
3TjyKB *! %LHt{:9. 第7章 光子晶体的发光特性
kc$W"J@ 7.1 自然光子晶体的发光特性
x{!+4W;S 7.2 高效光子晶体光发射二极管
CaED(0 7.3 光子晶体
激光器 Av n-Ug 参考文献
->{\7|^ yRQ1Szbjli 第8章 负折射率光子晶体
6IK>v*< 8.1 负折射率材料简介
f$}g'r zl 8.2 负折射率光子晶体
$!p2Kf>/Q 8.3 负折射率光子晶体的应用
PmsZ=FY 参考文献
)xg8#M=K v#g:]T 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。