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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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@k.j6LKbc ;533;(d*o 目录
ODE9@]a 前言
k8]=5C?k 第1章 绪论
~xz3- a/ 1.1 引言
F@=)jrO=$ 1.2 光子晶体的新现象
|%6zhkoufM 参考文献
GS1Vcav< OG}auM4
第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
i^hgs`hvU 2.1 平面波法
\g|u|Y.2[ 2.2 传输矩阵法
8'c_&\kdv 2.3 时域有限差分法
^'"sFEV7RN 2.4 多重散射法
yj]\%3o<Z7 2.5 一维光子晶体的光学特性
"b6ZAgxv 2.6 二维光子晶体的光学特性
f#9DU}2m 参考文献
N[G<&f9 {UX[SAQ 第3章 光子晶体的制备方法
etbB;!6 3.1 自然生长法
$O|J8; "v 3.2 机械制备法
X8U._/'N 3.3 光刻方法
'MEO?]Tf.^ 3.4 光学方法
/*B^@G |]' 3.5 化学刻蚀方法
t-#Y6U}b+ 3.6
薄膜生长法
[3":7bB 'E 3.7 胶体自组织密堆积方法
K%TlB KV 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
"],amJ 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
+bnz%/v 3.10 光子晶体的表征方法
wr\d5j 参考文献
T?=[6 CfFNk "0{ 第4章 光子晶体光波导和光学器件
|Tz/9t 4.1 光子晶体光波导
u#tLY/KA 4.2 光子晶体光分叉波导
'IrwlS 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
7.O1
~- 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
YE#OAfj~ 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
}^J&D=J5V 4.6 SOI光子晶体光波导
y@!kp*0 4.7 新型光子晶体光学器件
Vab+58s5 参考文献
7QdU|1] mtEE,O!+ 第5章 光子晶体光纤
=A,32&;@N 5.1 光子晶体光纤简介
1zE_ SNx 5.2 全内反射型光子晶体光纤
8.vPh 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
L@rKG~{Xy 5.4 其他光子晶体光纤
qx! NU}6 5.5 光子晶体光纤
激光器
@Bfwb?& 5.6 光子晶体光纤的其他应用
z_XI,u} 5.7 总结
f#xqu+)Z 参考文献
@nN+F,phx G7lC'~} 第6章 胶体光子晶体
ldJeja~Xl 6.1 胶体蛋白光子晶体
A/NwM1z[o) 6.2 氧化物胶体光子晶体
+M9=KVr 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
_tE$a3` 6.4 聚合物光子晶体
J[<3Je=>$ 6.5 聚合物光子晶体的应用
uQ9/ 7"S 参考文献
hk"^3d ! B1@c`BJ;9T 第7章 光子晶体的发光特性
D]+tr% 7.1 自然光子晶体的发光特性
"HR
&Rf k 7.2 高效光子晶体光发射二极管
?9q{b\=l 7.3 光子晶体
激光器 gM|X":j 参考文献
8xUmg& (bo{vX 第8章 负折射率光子晶体
Fs:l"5~>1 8.1 负折射率材料简介
(JC -4X_ 8.2 负折射率光子晶体
6USet`# 8.3 负折射率光子晶体的应用
Z2B59,I 参考文献
(mHFyEG 2vKnxK+ 5 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。