《
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)。
LvdMx]*SSr @>ZjeDG> 《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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=c4U%d2 mg]dK p 目录
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iMIY 前言
C(hg"_W ou 第1章 绪论
A/aQpEb% 1.1 引言
#1k,t 1.2 光子晶体的新现象
T]`"
Xl8 参考文献
v_h{_b8 j=4>In?x 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
`6su_8Hno 2.1 平面波法
2Mp;/b! 2.2 传输矩阵法
_>I5Ud8(- 2.3 时域有限差分法
LPF?\mf ^4 2.4 多重散射法
`SrVMb( 2.5 一维光子晶体的光学特性
_A*0K,F- 2.6 二维光子晶体的光学特性
2ra4t]f6 参考文献
Nx'j+>bz>y iL<O|' be 第3章 光子晶体的制备方法
zZ-*/THB@R 3.1 自然生长法
^lj>v}4fkW 3.2 机械制备法
cB^lSmu5 3.3 光刻方法
^`THV 3.4 光学方法
*1Q?~ 3.5 化学刻蚀方法
Vo()J4L 3.6
薄膜生长法
va<pHSX&I@ 3.7 胶体自组织密堆积方法
=j-{Mxb3 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
.+sIjd 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
$-73}[UA 4 3.10 光子晶体的表征方法
g;T`~
参考文献
,H8Pmn? Sb.;$Be5g 第4章 光子晶体光波导和光学器件
3@*8\ 4.1 光子晶体光波导
{;r5]wimb 4.2 光子晶体光分叉波导
62) F 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
cxV3Vrx@A 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
G].Z| Z9 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
|>)mYLN!y 4.6 SOI光子晶体光波导
-L@=j 4.7 新型光子晶体光学器件
RWYA` 参考文献
&CgD smJo# :M16ijkx 第5章 光子晶体光纤
b.(^CYYQ 5.1 光子晶体光纤简介
wuCODz@~ 5.2 全内反射型光子晶体光纤
,O(uuq 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
O#g31?TO 5.4 其他光子晶体光纤
1ARIZ;H 5.5 光子晶体光纤
激光器
%"D-1&%zY 5.6 光子晶体光纤的其他应用
FsjblB3?E 5.7 总结
L-yC 'C 参考文献
*P>F#
~X Ex<0@Oz 第6章 胶体光子晶体
cVN|5Y 6.1 胶体蛋白光子晶体
TD'1L:mv 6.2 氧化物胶体光子晶体
Em;zi.Y+V 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
Jc*A\-qC. 6.4 聚合物光子晶体
8I%1
`V 6.5 聚合物光子晶体的应用
>Uz3F7nHi 参考文献
wXe.zLQ HzV3O-Qz] 第7章 光子晶体的发光特性
'a}pWkLB 7.1 自然光子晶体的发光特性
:v#3;('7 7.2 高效光子晶体光发射二极管
YRFM1?* 7.3 光子晶体
激光器 +m_quQ/ys 参考文献
t5S S] ~O!v?2it8q 第8章 负折射率光子晶体
*5^h>Vk/ 8.1 负折射率材料简介
tG'c79D\ 8.2 负折射率光子晶体
2]|+.9B 8.3 负折射率光子晶体的应用
&0'BCT 参考文献
dXZV1e1b 5 Jd,]~KAP 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。