《
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)。
@|a>&~xX E,n}HiAz7V 《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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E{HY!L[
xoB},Xl$D 7?OH,^ 目录
R{,ooxH\J 前言
d2X[(3 第1章 绪论
'gQidf 1.1 引言
&;LqF#ZL 1.2 光子晶体的新现象
61U<5:#l 参考文献
UR(-q !h&g7do]Z 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
$ _8g8r} 2.1 平面波法
)o!XWh 2.2 传输矩阵法
k
{- 2.3 时域有限差分法
79zJ\B_ 2.4 多重散射法
p}Fs'l?7Rq 2.5 一维光子晶体的光学特性
`SO|zz|' 2.6 二维光子晶体的光学特性
@|yeqy_: 参考文献
_<ut)G^9 ,n2i@?NHZ 第3章 光子晶体的制备方法
+b;hBb]R 3.1 自然生长法
\EoX8b}$b0 3.2 机械制备法
- ~O'vLG 3.3 光刻方法
OEdJc\n_R 3.4 光学方法
y0v]N 3.5 化学刻蚀方法
dAJ,x
=` 3.6
薄膜生长法
^GN8V-X4y 3.7 胶体自组织密堆积方法
O?bK%P]ay 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
3E} An% 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
<<MjC5 3.10 光子晶体的表征方法
OLq
0V3m 参考文献
3l!NG=R ?_6YtR,{ 第4章 光子晶体光波导和光学器件
~7q uTp) 4.1 光子晶体光波导
? y},, 4.2 光子晶体光分叉波导
~#Md"3 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
Z\X'd_1! 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
)tZ`K
| 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
{I%y;Aab8 4.6 SOI光子晶体光波导
PW}OU9is 4.7 新型光子晶体光学器件
!7H6i#g* 参考文献
"i'bTVs ;##]G=% 第5章 光子晶体光纤
!MZw#=D` 5.1 光子晶体光纤简介
7r{qJ7$% 5.2 全内反射型光子晶体光纤
wN]J8Ir 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
)jW(6 5.4 其他光子晶体光纤
O@U?IF$ 5.5 光子晶体光纤
激光器
Q/_#k/R 5.6 光子晶体光纤的其他应用
Unl?fXI 5.7 总结
;'kI/(;;C 参考文献
* UcjQ "h$R ]~eG 第6章 胶体光子晶体
)y50Mb0+ 6.1 胶体蛋白光子晶体
P;foK)AM 6.2 氧化物胶体光子晶体
@h-T:$ 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
Cyk s 6.4 聚合物光子晶体
nsJ:Osq| 6.5 聚合物光子晶体的应用
[STje8+V 参考文献
)5l u.R% VyZV(k 第7章 光子晶体的发光特性
04-Zvp2 7.1 自然光子晶体的发光特性
v4<j 7.2 高效光子晶体光发射二极管
Y}1P~ 7.3 光子晶体
激光器 G.jQX'%4QG 参考文献
LD.Ck6@ 26nBBS,; 第8章 负折射率光子晶体
b.Su@ay@(^ 8.1 负折射率材料简介
oS!/|#mn 8.2 负折射率光子晶体
wXCyj+XB* 8.3 负折射率光子晶体的应用
NhlJ3/J j 参考文献
~I)uWo &t[|%c*D& 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。