《
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)。
J$sBfOD WQ 2{`'z 《光子晶体原理及应用》适合于从事微纳光学和光通信、微纳电子科学与技术、微电子学、应用物理和材料科学等领域相关的教师、科技人员、研究生和本科生阅读,也可以作为高等院校光学、光通信、电子科学技术等专业高年级本科生及研究生的教材。
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-$?t+ "/E 3:MJKS02OD 目录
;1[Z&Uv8 前言
04jvrde8-O 第1章 绪论
/q+;!EM 1.1 引言
r8@]|`j 1.2 光子晶体的新现象
yhYF "~CM 参考文献
,%
QhS5e Nf^<pT[* 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
E(j#R" 2.1 平面波法
(w#t V* 2.2 传输矩阵法
BGBHA"5fz 2.3 时域有限差分法
=qc+sMo 2.4 多重散射法
BO#tn{(# 2.5 一维光子晶体的光学特性
y/y~<-|<@ 2.6 二维光子晶体的光学特性
:^WF%X 参考文献
4")`}T ?WHf%Ie2( 第3章 光子晶体的制备方法
njf\fw_ 3.1 自然生长法
'St6a* 3.2 机械制备法
=V]0G,,\ 3.3 光刻方法
n
Syq}Y3 3.4 光学方法
r":anR( ; 3.5 化学刻蚀方法
+:uz=~mo` 3.6
薄膜生长法
A
$gn{ c 3.7 胶体自组织密堆积方法
3q}j"x? 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
/$CTz xd1 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
jtlRom} 3.10 光子晶体的表征方法
t|eH'"N%o 参考文献
~<f[7dBv sde>LZet/ 第4章 光子晶体光波导和光学器件
k1q/L|') 4.1 光子晶体光波导
=K18| Q0m 4.2 光子晶体光分叉波导
1'\QD`M9^ 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
c%C6d97q 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
+ZM,E8 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
z'"7zLQ 4.6 SOI光子晶体光波导
zk
FX[-'O 4.7 新型光子晶体光学器件
X8Q'*
参考文献
=&} _bd/]
k[D_L` 第5章 光子晶体光纤
/T)E&=Ds 5.1 光子晶体光纤简介
o]4\Geg$ 5.2 全内反射型光子晶体光纤
&jHsFS 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
R,G*]/r` 5.4 其他光子晶体光纤
lb.Q^TghU 5.5 光子晶体光纤
激光器
4}h}`KZZ 5.6 光子晶体光纤的其他应用
h9)fXW 5.7 总结
\4q|Qno8 参考文献
RkYn6 Q2VF+g, 第6章 胶体光子晶体
teg5g|* 6.1 胶体蛋白光子晶体
]a4U\yr 6.2 氧化物胶体光子晶体
^obuMQ; 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
t\K
(zE 6.4 聚合物光子晶体
p0bWzIH 6.5 聚合物光子晶体的应用
Bzrnmz5S 参考文献
z}ar$}T ]8\I{LR 第7章 光子晶体的发光特性
'd+fGx7i 7.1 自然光子晶体的发光特性
d
fj23+ 7.2 高效光子晶体光发射二极管
qT@h/Y 7.3 光子晶体
激光器 z#GZb 参考文献
8|i'~BFHs [j+:2@ 第8章 负折射率光子晶体
2bNOn%! 8.1 负折射率材料简介
vd4@ jZ5 8.2 负折射率光子晶体
Io]FDPN 8.3 负折射率光子晶体的应用
V:kRr cX 参考文献
f1MRmp-f' \b"rf697, 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。