《
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)。
rO~D{)Nu 1C{~!=6# 《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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LUse+ 目录
UJI1n?~ 前言
A`KTm( 第1章 绪论
V/Tp&+Z.c 1.1 引言
jZGmTtx 1.2 光子晶体的新现象
2iu;7/ 参考文献
C~B^sG@; q$K~BgFzpZ 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
0M"E6z)9 2.1 平面波法
@S}'_g 2.2 传输矩阵法
2r[,w] 2.3 时域有限差分法
<8Ad\MU 2.4 多重散射法
Yr!3mU-Uvt 2.5 一维光子晶体的光学特性
9Y(<W_{/ 2.6 二维光子晶体的光学特性
!O\r[c 参考文献
*KMCU
m R ~b$7jpd 第3章 光子晶体的制备方法
laAG%lq/' 3.1 自然生长法
SE\`JGA[ 3.2 机械制备法
v1:5r 3.3 光刻方法
h*Ej}_
3.4 光学方法
C$_H)I 3.5 化学刻蚀方法
c{[d@jtO 3.6
薄膜生长法
22GtTENd1h 3.7 胶体自组织密堆积方法
,J[sg7vcv 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
qdOS=7]W 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
JS4pJe\q 3.10 光子晶体的表征方法
6^~&sA 参考文献
tY7u\Y;^ vi'K|[!? 第4章 光子晶体光波导和光学器件
]}9EBf 4.1 光子晶体光波导
?#W>^Za= 4.2 光子晶体光分叉波导
<J- aq;p 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
u5lj+? 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
g\ke,r6 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
?p5Eo{B 4.6 SOI光子晶体光波导
=U:iR 4.7 新型光子晶体光学器件
>IRo]-, 参考文献
} nQHP4' ' _N > 第5章 光子晶体光纤
.EI/0"^ 5.1 光子晶体光纤简介
zdY`c 5.2 全内反射型光子晶体光纤
Th-zMQ4 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
;m\E9ple 5.4 其他光子晶体光纤
7JujU.&{6 5.5 光子晶体光纤
激光器
o;"!#Z 1SJ 5.6 光子晶体光纤的其他应用
@x)z" )> 5.7 总结
1@/+ c 参考文献
>
vgqf>)kk 7n#0eska, 第6章 胶体光子晶体
1j}o.0\ 6.1 胶体蛋白光子晶体
VRD2e
,K 6.2 氧化物胶体光子晶体
IqmavnM# 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
iJ~pX\FKO 6.4 聚合物光子晶体
_yU
e2Gd 6.5 聚合物光子晶体的应用
)xi|BqQz 参考文献
$BG9<:p w=OT^d 9n 第7章 光子晶体的发光特性
~ejHA~QC 7.1 自然光子晶体的发光特性
hj-M
#a 7.2 高效光子晶体光发射二极管
0\.y0
K8 7.3 光子晶体
激光器 9!o:)99U 参考文献
Nz2}Ma 2 0^hz 1\g 第8章 负折射率光子晶体
8R)*8bb 8.1 负折射率材料简介
J9{B 8.2 负折射率光子晶体
[3j]r{0I 8.3 负折射率光子晶体的应用
Uq"RyvkpP 参考文献
!j\yt wjY3:S~ 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。