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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)。
[Xh\mDU. m}pL`:e! 《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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J#(,0h |[ocyUsxX 目录
}P.K2ku 前言
4|F#gK5E 第1章 绪论
tN}c0'H 1.1 引言
j6og3.H- 1.2 光子晶体的新现象
ns26$bU 参考文献
gVA; `<
0Ve%.k 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
|Ng"C`$oqv 2.1 平面波法
6F-JK1i 2.2 传输矩阵法
gn`zy9PU 2.3 时域有限差分法
~<eVl
l= 2.4 多重散射法
bP03G=`6w 2.5 一维光子晶体的光学特性
Y-]YDXrPQ 2.6 二维光子晶体的光学特性
]ViOr8u 参考文献
6V
P)$h8 ^9'$Oa,* 第3章 光子晶体的制备方法
>-zkB)5<,# 3.1 自然生长法
xKb"p4k9d 3.2 机械制备法
gY%&IHQ' 3.3 光刻方法
4Cd#sQ 3.4 光学方法
|!xpYT: 3.5 化学刻蚀方法
8T7f[? 3.6
薄膜生长法
zLK\I~rU! 3.7 胶体自组织密堆积方法
gDv$DB8- 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
O%VA)< 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
WvbEh|y 3.10 光子晶体的表征方法
6? !I 参考文献
]hKgA~; > [8#hSk 第4章 光子晶体光波导和光学器件
Gql`>~ 4.1 光子晶体光波导
2/EK`S 4.2 光子晶体光分叉波导
e2bLkb3c 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
j[H0SBKC 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
?~ ?Hdv 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
pX^=be_ 4.6 SOI光子晶体光波导
K9*IA@xL 4.7 新型光子晶体光学器件
|i u2&p > 参考文献
(Z
8,e #Z!#;%S 第5章 光子晶体光纤
eK*W=c#@ 5.1 光子晶体光纤简介
p_9g|B0D 5.2 全内反射型光子晶体光纤
T*R{L 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
q-H&5K 5.4 其他光子晶体光纤
5pmQp}}R 5.5 光子晶体光纤
激光器
W6M jQ%f 5.6 光子晶体光纤的其他应用
|mvM@V;^8{ 5.7 总结
C
rfRLsN] 参考文献
qS|AdkNL KD=bkZ& 第6章 胶体光子晶体
fzyzuS$ 6.1 胶体蛋白光子晶体
]\`w1'* 6.2 氧化物胶体光子晶体
EP(Eq 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
8J):\jAZ6 6.4 聚合物光子晶体
^X^,>Z| 6.5 聚合物光子晶体的应用
5v+L';wx[T 参考文献
)gjGG8Ee Wxc^_iqA1 第7章 光子晶体的发光特性
VRB~7\A5<) 7.1 自然光子晶体的发光特性
#?Wo <]i 7.2 高效光子晶体光发射二极管
@'Q%Jc( 7.3 光子晶体
激光器 Qi"'bWX@ 参考文献
,$ mLL w_GLC%|7 第8章 负折射率光子晶体
(Wn
"3
] 8.1 负折射率材料简介
-aT=f9u 8.2 负折射率光子晶体
Qj:{p5H' 8.3 负折射率光子晶体的应用
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P 参考文献
.c03}RTC^ }I)z7l. 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。