《
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)。
?gXdi<2Qn 4o@^._-R 《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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j,N,WtE x}N1Wl=8g 目录
rrZ'Dz 前言
gac/%_-HH7 第1章 绪论
V}4u1oG 1.1 引言
pz/vvH5 1.2 光子晶体的新现象
FsfP^a 参考文献
LeMo")dk\ &s&Ha{(!w 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
"ScY'< 2.1 平面波法
W-vEh 2.2 传输矩阵法
et6@);F 2.3 时域有限差分法
x4@IK|CE 2.4 多重散射法
0"`|f0}c 2.5 一维光子晶体的光学特性
`I5So-^&z 2.6 二维光子晶体的光学特性
;3sJ7%`v 参考文献
iIg99c7/&9 @]%cUjQ 第3章 光子晶体的制备方法
U6_GEBz~y 3.1 自然生长法
:D=y<n;S+ 3.2 机械制备法
luO4ap]* 3.3 光刻方法
w;T?m," 3.4 光学方法
+/8KN 3.5 化学刻蚀方法
a]R1Fi0n 3.6
薄膜生长法
1?T^jcny:M 3.7 胶体自组织密堆积方法
XO4r rAYvW 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
D-\z'gS 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
}Ym~[S*x 3.10 光子晶体的表征方法
4m/L5W:K 参考文献
<(2,@_~@r 4> (OM|X=9 第4章 光子晶体光波导和光学器件
B_|jDH#RyJ 4.1 光子晶体光波导
WR4 \dsgCU 4.2 光子晶体光分叉波导
|", / 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
QgW4jIbx 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
J(x42Q}*S 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
?rv5Z^D' 4.6 SOI光子晶体光波导
&V7{J9 4.7 新型光子晶体光学器件
J"]P"`/ 参考文献
+8q]O%B
`n~bDG> 第5章 光子晶体光纤
cvQMZ,p 5.1 光子晶体光纤简介
E.OL_ \ 5.2 全内反射型光子晶体光纤
\BxE0GGky 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
_#6ekl|% 5.4 其他光子晶体光纤
h8tKYm 5.5 光子晶体光纤
激光器
]abox%U=% 5.6 光子晶体光纤的其他应用
a$'=a09 5.7 总结
!3#*hL1fy 参考文献
6/eh~ME= L;k9}HWpP 第6章 胶体光子晶体
Ym"Nj 6.1 胶体蛋白光子晶体
<eG8xC 6.2 氧化物胶体光子晶体
/I3>u 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
fu?Y'Qet 6.4 聚合物光子晶体
&B5@\Hd; 6.5 聚合物光子晶体的应用
9hIcnPu 参考文献
`l8^n0- ,V2,FoJ 9 第7章 光子晶体的发光特性
?Wm.'S'to 7.1 自然光子晶体的发光特性
;.P9t`* 7.2 高效光子晶体光发射二极管
uyITUvPg[ 7.3 光子晶体
激光器 N!&$fhY) 参考文献
l~V^ s'|^ 6/ 第8章 负折射率光子晶体
U[UjL)U 8.1 负折射率材料简介
2,O;<9au< 8.2 负折射率光子晶体
]MXeWS( 8.3 负折射率光子晶体的应用
[#emm1k 参考文献
RwC1C(ZP o {bwWk7v6 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。