《
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)。
,~(|p` >M?H79fF2s 《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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zhNQuK,L
/@VsqD mge#YV:: 目录
Te# ]Cn| 前言
Di:{er(p 第1章 绪论
d$pYo)8o({ 1.1 引言
5J
ySFG3 1.2 光子晶体的新现象
%NNj9Bl<VV 参考文献
H"eS<eT iC\%_5/_ 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
FC{})|yh
} 2.1 平面波法
h\(B#SN 2.2 传输矩阵法
*ot>WVB 2.3 时域有限差分法
I_ONbJ9] 2.4 多重散射法
2`EVdl7B] 2.5 一维光子晶体的光学特性
!$_~x
8K1- 2.6 二维光子晶体的光学特性
3A_G=WaED 参考文献
9UV9h_.x V@[rf<, 第3章 光子晶体的制备方法
>%u@R3PH] 3.1 自然生长法
vwmBUix 3.2 机械制备法
>TY6O.] 3.3 光刻方法
kO1}?dWpa 3.4 光学方法
V4|uas{0I: 3.5 化学刻蚀方法
>{wuEPA 3.6
薄膜生长法
J? .F\`N) 3.7 胶体自组织密堆积方法
X3',vey 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
k[%aCGo 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
le8 #Z}p 3.10 光子晶体的表征方法
:S -";.:" 参考文献
iG#}` QTH7grB2v 第4章 光子晶体光波导和光学器件
KnGTcoXg_ 4.1 光子晶体光波导
,$N#Us(Wa 4.2 光子晶体光分叉波导
@ }&_Dvf 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
O6X"RsI} 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
Ji?#.r`"n 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
aJzLrX 4.6 SOI光子晶体光波导
hr/o<#OW 4.7 新型光子晶体光学器件
nS9wb1Zl 参考文献
__Nv0Ru x#*QfE/E(@ 第5章 光子晶体光纤
V 1/p_)A 5.1 光子晶体光纤简介
.4-,_`T? 5.2 全内反射型光子晶体光纤
q%i-`S]}qL 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
a`!@+6yC 5.4 其他光子晶体光纤
!h`kX[: 5.5 光子晶体光纤
激光器
=Vw
5q},3 5.6 光子晶体光纤的其他应用
;
)Eo7?]- 5.7 总结
=d)-Fd2li 参考文献
VIJ<``9[ !EIjN
第6章 胶体光子晶体
S DLvi!y 6.1 胶体蛋白光子晶体
~1L:_Sg* 6.2 氧化物胶体光子晶体
5ZY<JA3 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
x@Hd^xH` 6.4 聚合物光子晶体
bm% $86 6.5 聚合物光子晶体的应用
$F'>yop2b 参考文献
XB59Vm0E= 2*iIjw3g 第7章 光子晶体的发光特性
U}k9 Py 7.1 自然光子晶体的发光特性
}Gyqq6Aeb 7.2 高效光子晶体光发射二极管
^=
0m-/ 7.3 光子晶体
激光器 U.!lTLjfLz 参考文献
3&&9_`r&_ kn"(mJe$ 第8章 负折射率光子晶体
:j }fC8' 8.1 负折射率材料简介
GVHV =E 8.2 负折射率光子晶体
-!W<DJ* 8.3 负折射率光子晶体的应用
5NoI~X= 参考文献
2owEw*5jl/ VA*y|Q6 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。