《
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)。
b|^I<7 Al)$An- 《光子晶体原理及应用》适合于从事微纳光学和光通信、微纳电子科学与技术、微电子学、应用物理和材料科学等领域相关的教师、科技人员、研究生和本科生阅读,也可以作为高等院校光学、光通信、电子科学技术等专业高年级本科生及研究生的教材。
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~4.r^)\ ~>ME'D~ 目录
-237Lx$/ 前言
i~=s^8n`l 第1章 绪论
Iyk6=&?j 1.1 引言
L^9HH)Jc 1.2 光子晶体的新现象
'TN)Lb* 参考文献
zLjgCS<7 E|Bd>G 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
?s}
% 2.1 平面波法
D>ai.T%n 2.2 传输矩阵法
~JZ3a0$^ 2.3 时域有限差分法
-Q$nA>trKA 2.4 多重散射法
7r{qJ7$% 2.5 一维光子晶体的光学特性
)&NAs 2.6 二维光子晶体的光学特性
7-iIay1h" 参考文献
wV<7pi e]W0xC- 第3章 光子晶体的制备方法
jy$@a%FD 3.1 自然生长法
^,s?e.u$8` 3.2 机械制备法
\,W.0#D8v4 3.3 光刻方法
irxz l3 3.4 光学方法
B5=3r1Ly 3.5 化学刻蚀方法
.{dE}2^ 3.6
薄膜生长法
3VCqp13 3.7 胶体自组织密堆积方法
euRss#; 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
\4~AI=aw,T 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
* UcjQ 3.10 光子晶体的表征方法
^^LjI 参考文献
nW;kcS*A p]LnE`v 第4章 光子晶体光波导和光学器件
<,39_#H?F3 4.1 光子晶体光波导
3l:QeZ 4.2 光子晶体光分叉波导
vP]9;mQ 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
k0K A ~ 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
VZxTx0: , 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
Ghv{'5w 4.6 SOI光子晶体光波导
aPIr_7e 4.7 新型光子晶体光学器件
HFh /$VM 参考文献
@6.]!U4w AqYxWk3> 第5章 光子晶体光纤
tjzA)/T,4 5.1 光子晶体光纤简介
~@M7&%] 5.2 全内反射型光子晶体光纤
$+VgDe5{S 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
`"<2)yq? 5.4 其他光子晶体光纤
t{(Mf2GR1
5.5 光子晶体光纤
激光器
b :\D\X 5.6 光子晶体光纤的其他应用
}""p)Y& 5.7 总结
8]*Q79 参考文献
Lt<oi8'N c>MY$-PD 第6章 胶体光子晶体
)mD\d|7f 6.1 胶体蛋白光子晶体
#tz8{o?ebN 6.2 氧化物胶体光子晶体
qzdaN5 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
fGO*%) 6.4 聚合物光子晶体
E`E'<"{Yd 6.5 聚合物光子晶体的应用
70`M,`` 参考文献
cIZc:
gduxA/aT 第7章 光子晶体的发光特性
m# ad6
\ 7.1 自然光子晶体的发光特性
x`2pr 7.2 高效光子晶体光发射二极管
]Y5dl;xrM) 7.3 光子晶体
激光器 {CP o<lz 参考文献
NG-`ag`s 5ZsDgOeY 第8章 负折射率光子晶体
pI^=B-7 8.1 负折射率材料简介
GVp 8.2 负折射率光子晶体
&t[|%c*D& 8.3 负折射率光子晶体的应用
Qx.jCy@ 参考文献
'5WN,Vy8. )+B=z}:Nfz 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。