《
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)。
}INj~d<: =\`iC6xP} 《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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Ce/l[v
dtj+ avG x^zw1e,y 目录
C4aAPkcp2$ 前言
-e4TqzRr 第1章 绪论
G^|!'V 1.1 引言
k{F]^VXQ 1.2 光子晶体的新现象
a[_IG-l|i4 参考文献
+OI <0 w,i?e\5 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
$\+x7"pI 2.1 平面波法
j7BLMTF3v 2.2 传输矩阵法
!,|-{": 2.3 时域有限差分法
YP
Qix 2.4 多重散射法
hd*GDjmRQ/ 2.5 一维光子晶体的光学特性
^H0#2hFa 2.6 二维光子晶体的光学特性
B[3u,<opFU 参考文献
VqUCcT Xub*i^(] 第3章 光子晶体的制备方法
L}
"bp 3.1 自然生长法
$cWt^B' 3.2 机械制备法
_\.4ofK( 3.3 光刻方法
s:k?-u@ 3.4 光学方法
8y']kVg 3.5 化学刻蚀方法
efNscgi 3.6
薄膜生长法
bvOnS0,y 3.7 胶体自组织密堆积方法
]Cs=EZr 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
G^sx/H76J 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
I7wR[&L885 3.10 光子晶体的表征方法
q3vv^~ 参考文献
;W T<] C
:An 第4章 光子晶体光波导和光学器件
y/E:6w 4.1 光子晶体光波导
i)$P1h 4.2 光子晶体光分叉波导
O/U? Wq 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
$ q*a}d[Q 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
'QQq0. 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
Y7zs)W8xTT 4.6 SOI光子晶体光波导
&~Y%0&F,& 4.7 新型光子晶体光学器件
&09&;KJ 参考文献
=;4K5l{c cQ]c!G|a4 第5章 光子晶体光纤
wz)s 5.1 光子晶体光纤简介
IG{lr 5.2 全内反射型光子晶体光纤
@ x .`z 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
z4 <_>)p 5.4 其他光子晶体光纤
6J\ 2=c` 5.5 光子晶体光纤
激光器
9%Tqk"x? 5.6 光子晶体光纤的其他应用
?em8nZ' 5.7 总结
Do7 7V5 参考文献
+HPcvu?1 41]a{A7q 第6章 胶体光子晶体
<S=(`D 6.1 胶体蛋白光子晶体
3"zPG~fY{ 6.2 氧化物胶体光子晶体
o5j6(`#;
6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
",&QO7_ 6.4 聚合物光子晶体
zrqI^i"c 6.5 聚合物光子晶体的应用
X0iy 参考文献
t=X=",)f P6Y+ u 第7章 光子晶体的发光特性
/{: XYeX 7.1 自然光子晶体的发光特性
2*<Zc|uNW 7.2 高效光子晶体光发射二极管
I`(53LCqo 7.3 光子晶体
激光器 {:3\Ms# 参考文献
hsQDRx%H} up+0-!AH 第8章 负折射率光子晶体
KJV8y"^=Q 8.1 负折射率材料简介
6}m `_d? 8.2 负折射率光子晶体
"0uM%*2 8.3 负折射率光子晶体的应用
O Bcz'f~ 参考文献
SzIzQR93& jC_'6sc` 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。