《
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)。
1keH 1[ Mpfdl65 《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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F__j]}? Osb#<9{} 目录
R6^U9fDG 前言
_I$\O5 第1章 绪论
h|=<I)}z 1.1 引言
1@&i
ju5 1.2 光子晶体的新现象
@a08*"lbp 参考文献
PdUlwT?8C uQwKnD?F+e 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
5BSh`r 2.1 平面波法
1Na*7| 2.2 传输矩阵法
Y:GSjq 2.3 时域有限差分法
)ZU)$dJ>V 2.4 多重散射法
#kO.'oIl 2.5 一维光子晶体的光学特性
v"y0D 2.6 二维光子晶体的光学特性
~uF%* 参考文献
,_STt) 'W!N1W@ 第3章 光子晶体的制备方法
|\yVnk!c 3.1 自然生长法
}ze,6T*z 3.2 机械制备法
%?GLMf7) 3.3 光刻方法
X@;o<2^ 3.4 光学方法
FtaO@5pS54 3.5 化学刻蚀方法
y\=(;]S' 3.6
薄膜生长法
c-|~ABtEpX 3.7 胶体自组织密堆积方法
Fap@cW3?8 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
"|{3V:e>a 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
So&an ! 3.10 光子晶体的表征方法
v!\\aG/ 参考文献
zG\g{cB K4]42# 第4章 光子晶体光波导和光学器件
+(v<_#wR- 4.1 光子晶体光波导
8db J' 4.2 光子晶体光分叉波导
H3$~S ' 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
pF)}< <C 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
gmU_# J%~ 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
+ 9vd(c 4.6 SOI光子晶体光波导
:lF[k`S T 4.7 新型光子晶体光学器件
-8sm^A>C 参考文献
>Oary wYZ"fusT 第5章 光子晶体光纤
`t0?PpUo 5.1 光子晶体光纤简介
``%uq)G=D 5.2 全内反射型光子晶体光纤
XkB^.[B 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
]zGgx07d 5.4 其他光子晶体光纤
")J\} $r 5.5 光子晶体光纤
激光器
q4].C|7 5.6 光子晶体光纤的其他应用
+-b:XeHSZ 5.7 总结
<SiD m-=E 参考文献
U}H2!et&,) [iJU{W 第6章 胶体光子晶体
p&B
c<+3e 6.1 胶体蛋白光子晶体
@]*b$6tt 6.2 氧化物胶体光子晶体
d2b L_ 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
J.
]~J|K 6.4 聚合物光子晶体
pEUbP,3M: 6.5 聚合物光子晶体的应用
d3A= (/>D 参考文献
tBDaFB z^+`S: 第7章 光子晶体的发光特性
/u9Md 3q*' 7.1 自然光子晶体的发光特性
x/nlIoT 7.2 高效光子晶体光发射二极管
NGl/F{< 7.3 光子晶体
激光器 $=>(7 =l_ 参考文献
/:]`TlAb, '4gi*8Y 第8章 负折射率光子晶体
| aH;@V 8.1 负折射率材料简介
RX-qL,dc 8.2 负折射率光子晶体
SU0K#: 8.3 负折射率光子晶体的应用
W)3IS&;P 参考文献
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PD5 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。