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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)。
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( kp}mSw 《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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s*9tWSd mA^>Y_: 目录
!W$Br\< 前言
/HzhgMV3 第1章 绪论
YSrFHVq 1.1 引言
l}Xmm^@) 1.2 光子晶体的新现象
`MTOe1 参考文献
D'nV
&m b}"/K$`Fd 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
[q.W!l4E 2.1 平面波法
]Vwky]d 2.2 传输矩阵法
/v!H{Zw=c 2.3 时域有限差分法
[ z$J 2.4 多重散射法
3al5Vu2: 2.5 一维光子晶体的光学特性
3b&W=1J 2.6 二维光子晶体的光学特性
%Vt@7SwRJ 参考文献
tb=L+WAIw &H4UVI 第3章 光子晶体的制备方法
>a4Bfnf"eI 3.1 自然生长法
wG{obsL.! 3.2 机械制备法
1~`gfHI4 3.3 光刻方法
]hf4= gm 3.4 光学方法
w@:o:yLS 3.5 化学刻蚀方法
PPq*_Cf 3.6
薄膜生长法
2PeI+!7s 3.7 胶体自组织密堆积方法
Z#J{tXZc 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
b&_p"8)_ 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
I(7gmCV 3.10 光子晶体的表征方法
1$Hf`h2 参考文献
pP/o2 dJ&s/Z/>E 第4章 光子晶体光波导和光学器件
U73`HDJ 4.1 光子晶体光波导
T8m%_U#b 4.2 光子晶体光分叉波导
33;|52$ 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
EEo+# 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
YJL=|v 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
AMm O+E? 4.6 SOI光子晶体光波导
& {/u>, 4.7 新型光子晶体光学器件
O0{v`|w9+ 参考文献
&GZR-/ 9E#(i P 第5章 光子晶体光纤
QV 'y6m\ 5.1 光子晶体光纤简介
./g#< 5.2 全内反射型光子晶体光纤
hBqu,A 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
y(zU:. 5.4 其他光子晶体光纤
O71rLk; 5.5 光子晶体光纤
激光器
iLI]aZ 5.6 光子晶体光纤的其他应用
Ce)Wvuh 5.7 总结
v}mmY>M% 参考文献
Qv=Z vSL{WT]m 第6章 胶体光子晶体
a|53E<5X 6.1 胶体蛋白光子晶体
Z"^@B2v 6.2 氧化物胶体光子晶体
ky%%H; 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
~VGK#'X: 6.4 聚合物光子晶体
sI'HS+~pU 6.5 聚合物光子晶体的应用
puyL(ohem 参考文献
a[!d)Y:zx N~kYT\$b# 第7章 光子晶体的发光特性
+=8Po'E^!d 7.1 自然光子晶体的发光特性
u'b_zlW@ 7.2 高效光子晶体光发射二极管
g !8lW 7.3 光子晶体
激光器 )gLasR.1 参考文献
hzH5K LYFvzw>M 第8章 负折射率光子晶体
y$"L`*W 8.1 负折射率材料简介
?(=B=a[ 8.2 负折射率光子晶体
?!66yn 8.3 负折射率光子晶体的应用
{ULnQ6@ 参考文献
l{AT)1;^ zVa+5\Q 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。