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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)。
pH^ z SzRL}}I 《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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v<j2L"bj "@(58nk 目录
O!o <P5X^ 前言
yz2(_@R 第1章 绪论
-H4PRCDH 1.1 引言
^<!Ia 1.2 光子晶体的新现象
H%FM 参考文献
miPmpu! u]R$]&< 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
FZeP<Ban 2.1 平面波法
9wzwY[{ 2.2 传输矩阵法
O(odNQy~ 2.3 时域有限差分法
" l.!Ed 2.4 多重散射法
/GyEV Cc 2.5 一维光子晶体的光学特性
av)?>J~; 2.6 二维光子晶体的光学特性
)4PB<[u 参考文献
W.IH#`-9E ej<`CQ 第3章 光子晶体的制备方法
T=.-Cl1A 3.1 自然生长法
A^8x1ydZ 3.2 机械制备法
m!;G/s* 3.3 光刻方法
_$!`VA% 3.4 光学方法
CNq[4T'~A 3.5 化学刻蚀方法
vpi l$Uq 3.6
薄膜生长法
!h?=Wv
==] 3.7 胶体自组织密堆积方法
Q~8y4=|#CY 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
TKd6MZhT 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
v3~FR,Kl 3.10 光子晶体的表征方法
`6UtxJSx 参考文献
,^HS`!s[ E yYg 第4章 光子晶体光波导和光学器件
.3( ;9}; 4.1 光子晶体光波导
#.o0mguU 4.2 光子晶体光分叉波导
\d:h$ 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
u"\=^F 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
pG~'shD~Dn 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
4AuH1m)< 4.6 SOI光子晶体光波导
h>| g2h 4.7 新型光子晶体光学器件
db'K!M) 参考文献
IEc>.J|T& ?/)lnj)e{ 第5章 光子晶体光纤
j"i#R1T 5.1 光子晶体光纤简介
1c/
X 5.2 全内反射型光子晶体光纤
!M,h79NM 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
xvdY
8%S 5.4 其他光子晶体光纤
D@:"f?K> 5.5 光子晶体光纤
激光器
!8o\.uyi 5.6 光子晶体光纤的其他应用
ZOC#i i`: 5.7 总结
S{-f$Q* 参考文献
.8:+MW/ d[S#Duz<& 第6章 胶体光子晶体
r
3|4gG 6.1 胶体蛋白光子晶体
k},> ^qE 6.2 氧化物胶体光子晶体
_Yy:s2I8B 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
6W$rY] h! 6.4 聚合物光子晶体
!D7"=G}HD 6.5 聚合物光子晶体的应用
_!%M% 参考文献
0`6),R'x aTG[=)xL 第7章 光子晶体的发光特性
yZ5x88 > 7.1 自然光子晶体的发光特性
o _(0 7.2 高效光子晶体光发射二极管
V8tghw 7.3 光子晶体
激光器 ?d~]Wd !z 参考文献
4QO/ff[ o 16?C@`S> 第8章 负折射率光子晶体
5y040
N- 8.1 负折射率材料简介
Fh^ox"3c 8.2 负折射率光子晶体
X5 j=C] 8.3 负折射率光子晶体的应用
=!<^^6LZ 参考文献
:6zC4Sr^ "ee'2O 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。