《
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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8n. "5,P 4
L~;>]7 目录
DbNi;m 前言
=J[[>H'<d 第1章 绪论
i"\AyKiJ 1.1 引言
tr9_bl&z 1.2 光子晶体的新现象
v[3hnLN% 参考文献
-XDP-Trk 3Av(|<cR 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
9'/ |?I 2.1 平面波法
<*6y`X 2.2 传输矩阵法
>Wr 2.3 时域有限差分法
r* /XB0 2.4 多重散射法
mSfkyw. 2.5 一维光子晶体的光学特性
^hYR5SX 2.6 二维光子晶体的光学特性
%]:vT&M 参考文献
[:hy ?/|@ #& 第3章 光子晶体的制备方法
dnWt\>6&
2 3.1 自然生长法
=Gg)GSL^ 3.2 机械制备法
|@Idf`N$ 3.3 光刻方法
lh(+X-}D 3.4 光学方法
by:xD25 3.5 化学刻蚀方法
/x8C70W^ 3.6
薄膜生长法
as\K(c9 3.7 胶体自组织密堆积方法
C[<\ufclD 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
G4J6 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
id[>!fQ=Y 3.10 光子晶体的表征方法
@vYN7 参考文献
X#NeB>~ '14l )1g. 第4章 光子晶体光波导和光学器件
8IIdNd 4.1 光子晶体光波导
Sy0s`\[ 4.2 光子晶体光分叉波导
^N}~U5 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
[m+O0VK$ 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
*,XJN_DKj 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
!)*T 4.6 SOI光子晶体光波导
o)'=D( 4.7 新型光子晶体光学器件
o?
xR[N-J 参考文献
kc(b;EA .2 SIU4[P 第5章 光子晶体光纤
]H9HO2wGQ 5.1 光子晶体光纤简介
g:e8i~ 5.2 全内反射型光子晶体光纤
@LMV ? 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
+?m=f}>W1 5.4 其他光子晶体光纤
96V, [-arf 5.5 光子晶体光纤
激光器
/:L&uqA 5.6 光子晶体光纤的其他应用
9 0(oV& 5.7 总结
r- "`Abev 参考文献
jw%FZ Yw1q2jT 第6章 胶体光子晶体
Z
7ZMu 6.1 胶体蛋白光子晶体
{Ll8@'5 6.2 氧化物胶体光子晶体
`3s-%> 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
Nn4Kt,KY 6.4 聚合物光子晶体
:7;Iy u 6.5 聚合物光子晶体的应用
McI4oD~" 参考文献
;8xn"G0}a ~hw4gdtS 第7章 光子晶体的发光特性
XV9'[V 7.1 自然光子晶体的发光特性
eOmxA<h 7.2 高效光子晶体光发射二极管
M@z/gy^ 7.3 光子晶体
激光器 x=r6vOj 参考文献
>0okb3+ 3Eux-C!t 第8章 负折射率光子晶体
DppvUiQB!a 8.1 负折射率材料简介
(#Kvm 8.2 负折射率光子晶体
6h*bcb#C 8.3 负折射率光子晶体的应用
H.S|njn:r 参考文献
<6@NgSFz' rG%_O$_dO 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。