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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)。
,h&a9:+i _TUm$#@Y` 《光子晶体原理及应用》适合于从事微纳光学和光通信、微纳电子科学与技术、微电子学、应用物理和材料科学等领域相关的教师、科技人员、研究生和本科生阅读,也可以作为高等院校光学、光通信、电子科学技术等专业高年级本科生及研究生的教材。
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68e[:wf h5GU9M 目录
('hT 前言
CU$#0f> 第1章 绪论
I[D8""U 1.1 引言
m`}{V5; 1.2 光子晶体的新现象
#U ASH& 参考文献
E\M-k\cSj $1Z6\G O 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
+Gh7^v|" 2.1 平面波法
%
frfSGf.# 2.2 传输矩阵法
}k7'"`#?" 2.3 时域有限差分法
N3%*7{X
9 2.4 多重散射法
3FNT|QF 2.5 一维光子晶体的光学特性
cb$-6ZE/ 2.6 二维光子晶体的光学特性
#;Tz[0 参考文献
h<x4YB5Mj zT#`qCbT'J 第3章 光子晶体的制备方法
38IMxd9v 3.1 自然生长法
jc:s` 4 3.2 机械制备法
$,27pkwHeW 3.3 光刻方法
QDTNx!WL 3.4 光学方法
gl7|H&&xV 3.5 化学刻蚀方法
Y)|N"f; 3.6
薄膜生长法
27A!\pn 3.7 胶体自组织密堆积方法
fex,z%}p 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
?LP9iY${ 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
1m@^E:w 3.10 光子晶体的表征方法
w>e
s 参考文献
:/N+;- 18 3EK9,:<Cf 第4章 光子晶体光波导和光学器件
X}A'Cg0y 4.1 光子晶体光波导
_[h8P9YI4 4.2 光子晶体光分叉波导
Vba.uKNjk 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
"r'ozf2\ 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
ae+*=, 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
Z`Z5sj 4{ 4.6 SOI光子晶体光波导
F0lOlS 4.7 新型光子晶体光学器件
bt/ =Kq# 参考文献
r ?m6$
V
9;[M; 第5章 光子晶体光纤
(k?7:h 5.1 光子晶体光纤简介
$8~e}8dt| 5.2 全内反射型光子晶体光纤
`[fxyg:u 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
fV\]L4% 5.4 其他光子晶体光纤
rS8 w\`_ 5.5 光子晶体光纤
激光器
B.dT)@Lx0 5.6 光子晶体光纤的其他应用
j\&pej 5.7 总结
s1j{x&OSq 参考文献
#0Ds'pE- +^|iZbZKx 第6章 胶体光子晶体
#UP~iHbt\ 6.1 胶体蛋白光子晶体
%;"@Ah 6.2 氧化物胶体光子晶体
PoSpkJH 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
EHf\L 6.4 聚合物光子晶体
Vu8,(A7D%O 6.5 聚合物光子晶体的应用
yd_
(?V&;_ 参考文献
ti @kKz #]Y>KX2HG 第7章 光子晶体的发光特性
K }$&:nao 7.1 自然光子晶体的发光特性
E%N2k|%8d_ 7.2 高效光子晶体光发射二极管
4Y \wnwI 7.3 光子晶体
激光器 RP4Ku9hk 参考文献
f58?5(Dc| Vr.Y/3N&' 第8章 负折射率光子晶体
G4 _, 8.1 负折射率材料简介
KzUlTl0 8.2 负折射率光子晶体
RO(TvZ0pE 8.3 负折射率光子晶体的应用
"Zv~QwC 参考文献
5*g]qJF Q>< 0[EPj3 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。