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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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& 《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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% 9BC%w]y 8c__ U< 目录
9A3Q&@, 前言
& 66G 第1章 绪论
>g93Bj* 1.1 引言
BD=;4SLT 1.2 光子晶体的新现象
7"*-
>mg 参考文献
OU9=O> z]P |% 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
gNs@Q! 2.1 平面波法
N~M:+\
2.2 传输矩阵法
,)GCg@7B 2.3 时域有限差分法
FPFt3XL 2.4 多重散射法
R,Tw0@{O* 2.5 一维光子晶体的光学特性
9S6vU7W 2.6 二维光子晶体的光学特性
d-N<VVcy\ 参考文献
_V:D7\Gs M?$-u 第3章 光子晶体的制备方法
3u{[(W}08 3.1 自然生长法
aQFYSl 3.2 机械制备法
9KXp0Q?-$ 3.3 光刻方法
_E'M(.B< 3.4 光学方法
uaJ5'* 3.5 化学刻蚀方法
,fET.s^|U 3.6
薄膜生长法
>PySd"u 3.7 胶体自组织密堆积方法
$!obpZ~ } 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
j*QY_Ny* 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
,=6Eju#P 3.10 光子晶体的表征方法
Fl*@@jQ8cV 参考文献
R"O9~s6N m(g$T 第4章 光子晶体光波导和光学器件
7Zu!s]t 4.1 光子晶体光波导
#0xvxg%{ 4.2 光子晶体光分叉波导
8%`Sx[ 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
CF42KNq 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
XJ@ /r,2 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
Z"!C 4.6 SOI光子晶体光波导
`i{o8l 4.7 新型光子晶体光学器件
C(,s_Ks 参考文献
#C>pA<YJzK u%}vTCg*p 第5章 光子晶体光纤
Nb]qY>K 5.1 光子晶体光纤简介
XkdNWR0 5.2 全内反射型光子晶体光纤
te:"1:e 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
Tm3$|+}$f 5.4 其他光子晶体光纤
7ky(g' 5.5 光子晶体光纤
激光器
=C#,aoa! 5.6 光子晶体光纤的其他应用
E>'pMw 5.7 总结
Iv/yIS 参考文献
&Puu Xz< -h.YQC` 第6章 胶体光子晶体
aL=VNZ!Pqc 6.1 胶体蛋白光子晶体
}JlQQ 6.2 氧化物胶体光子晶体
>Q+EqT 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
/
m?Z! 6.4 聚合物光子晶体
{v`wQM[ 6.5 聚合物光子晶体的应用
O
_1}LS! 参考文献
,#WXAAmm 4El{2cfA 第7章 光子晶体的发光特性
r2sog{R 7.1 自然光子晶体的发光特性
3`e1:`Hu 7.2 高效光子晶体光发射二极管
,vN#U&