《
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)。
+N3f{-{"Yo 3D2\#6yo 《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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o`{@':%D` ab!Cu8~v 目录
Y3n6y+Uzk 前言
DI)!x {" 第1章 绪论
flXDGoW 1.1 引言
# fe%E. 1.2 光子晶体的新现象
_U<r@ 参考文献
d#W>"Cqxqa 8TE2q Pm 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
xNAa,aMM 2.1 平面波法
\46
'j. 2.2 传输矩阵法
|ctcY*+ 2.3 时域有限差分法
\@eaSa 2.4 多重散射法
v>!tws5e 2.5 一维光子晶体的光学特性
>"/Sa_w 2.6 二维光子晶体的光学特性
UVUoXv)N 参考文献
7`pK=E}+ ~\yk{1S 第3章 光子晶体的制备方法
4\pUA4 3.1 自然生长法
U=vh_NHj 3.2 机械制备法
p*Q *}V 3.3 光刻方法
nX>HRdC 3.4 光学方法
p_:bt7
B 3.5 化学刻蚀方法
?E6C|A$I 3.6
薄膜生长法
j96\({;k 3.7 胶体自组织密堆积方法
1${rQ9FIF 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
j` 5K7~hv 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
'<!T'l:R:/ 3.10 光子晶体的表征方法
aBblP8)8;K 参考文献
M\!z='Fi tYzpL 第4章 光子晶体光波导和光学器件
qi]"`\ 4.1 光子晶体光波导
2t3DQ 4.2 光子晶体光分叉波导
y7@q]~% 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
@ |^;d 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
)d =8)9B 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
3o.9}`/ 4.6 SOI光子晶体光波导
k@=w? m 4.7 新型光子晶体光学器件
TJ`Jqnh 参考文献
#k/NS .ZVADVg\ 第5章 光子晶体光纤
k%TjRf{p 5.1 光子晶体光纤简介
8Ben}j)H 5.2 全内反射型光子晶体光纤
e:T8={LU2W 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
[R%Pf/[Fr 5.4 其他光子晶体光纤
ZmKxs^5S 5.5 光子晶体光纤
激光器
,5Nf9z!hk( 5.6 光子晶体光纤的其他应用
c-".VF 5.7 总结
Pgo^$xn'6 参考文献
tEl_a~s*3? Qs
#7<NQ 第6章 胶体光子晶体
EpdSsfDP 6.1 胶体蛋白光子晶体
'^ob3N/Y [ 6.2 氧化物胶体光子晶体
I?~iEO\nh 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
]R%+ 6.4 聚合物光子晶体
Bf+7;4- 6.5 聚合物光子晶体的应用
FJH'!P\ 参考文献
2r*Yd(e ) |Md"r_B 第7章 光子晶体的发光特性
TChKm-x 7.1 自然光子晶体的发光特性
:@c\a99Kx 7.2 高效光子晶体光发射二极管
>21f%Z 7.3 光子晶体
激光器 &
G8tb>q<V 参考文献
Nt/#Qu2#br N~0~1
WQn 第8章 负折射率光子晶体
9yWQ}h 8.1 负折射率材料简介
-j"]1JLQ 8.2 负折射率光子晶体
qrt2BT) 8.3 负折射率光子晶体的应用
ITr@;@}c] 参考文献
3 6-Sw tZ*z.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。