《
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)。
m$ )yd~ X* KQWs. 《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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Z3g6?2w6 *p`0dvXG2 目录
AjKP -[ 前言
HgvgO\`] 第1章 绪论
DJ_,1F 1.1 引言
:!Wijdq 1.2 光子晶体的新现象
"w9LQ=mW 参考文献
K_{f6c< d rnqX-E; 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
X^r5su? 2.1 平面波法
}fpK{db 2.2 传输矩阵法
jV]'/X< 2.3 时域有限差分法
Jkzt=6WZ0 2.4 多重散射法
?&I gD. 2.5 一维光子晶体的光学特性
K{.s{;# 2.6 二维光子晶体的光学特性
r(y1^S9!8 参考文献
LZch7Xe3 g]EDL<b 第3章 光子晶体的制备方法
RrSSAoz1 3.1 自然生长法
)xX(Et6+` 3.2 机械制备法
>J_{mU 3.3 光刻方法
5cO}Jp%PA 3.4 光学方法
=2] .G Gg 3.5 化学刻蚀方法
4:q<<vCJv 3.6
薄膜生长法
QWH1xId 3.7 胶体自组织密堆积方法
Y]/(R"-2G 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
#H{<nVvg^ 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
(JH LWAH 3.10 光子晶体的表征方法
SlB,?R2 参考文献
Rp
`JF}~o I<e[/#5P\` 第4章 光子晶体光波导和光学器件
},KY9w 4.1 光子晶体光波导
i>HipD,TD 4.2 光子晶体光分叉波导
vo)pT 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
%^n9Z/I 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
mr6/d1af_ 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
RIOR%~U 4.6 SOI光子晶体光波导
ML'4 2z
Y 4.7 新型光子晶体光学器件
y3F13 Z@% 参考文献
wUWSW< xT70Rp(2po 第5章 光子晶体光纤
m^rgzx19? 5.1 光子晶体光纤简介
5JW+&XA 5.2 全内反射型光子晶体光纤
GE]fBg 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
W.iL!x.B@ 5.4 其他光子晶体光纤
xoF]r$sC8 5.5 光子晶体光纤
激光器
k@JDG]R<{ 5.6 光子晶体光纤的其他应用
qg#TE-Y` 5.7 总结
OSk:njyC[ 参考文献
vZj^&/F$=g Uhfm@1 cz& 第6章 胶体光子晶体
2
*IF 6.1 胶体蛋白光子晶体
}^Be^a<ub 6.2 氧化物胶体光子晶体
,cPNZ-% 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
Y^m2ealC 6.4 聚合物光子晶体
I'2:>44>I6 6.5 聚合物光子晶体的应用
@/*{8UBP 参考文献
:_JZn`Cab <9 lZ%j; 第7章 光子晶体的发光特性
5%"${ywI 7.1 自然光子晶体的发光特性
-NtT@ +AE 7.2 高效光子晶体光发射二极管
LuY`mi 7.3 光子晶体
激光器 vA@Kb3, 参考文献
C=(-oI n
]vJZ v"ACn 第8章 负折射率光子晶体
rGuhYYvK 8.1 负折射率材料简介
8*kZ.-T
B 8.2 负折射率光子晶体
vzJ69%E_ 8.3 负折射率光子晶体的应用
e`k6YO 参考文献
tt%Zwf TU$PAwn= 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。