《
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)。
(i1JDe p<eu0B_V 《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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N('=qp9 o1kTB&E4B 目录
R[C+?qux 前言
xRX2u_f$< 第1章 绪论
wMW."gM| 1.1 引言
^(j}'p, 1.2 光子晶体的新现象
Xkqq$A4 参考文献
&kR*J<)V l}bAwJ? 第2章 光子晶体的电磁波理论和光学特性
sf([8YUd 2.1 平面波法
&z;bX-"E 2.2 传输矩阵法
2
c
2lK 2.3 时域有限差分法
*1H8
& 2.4 多重散射法
@
0'j;")XV 2.5 一维光子晶体的光学特性
r}**^"mFy 2.6 二维光子晶体的光学特性
w#XD4kwQG 参考文献
]C;X/8'Jf5 -wh?9?W 第3章 光子晶体的制备方法
Udi 3.1 自然生长法
4.=jKj9j 3.2 机械制备法
-JEiwi , 3.3 光刻方法
t3qPocYQ 3.4 光学方法
_%@dlT? 3.5 化学刻蚀方法
%,1xOl4l 3.6
薄膜生长法
vGCvJ*4! 3.7 胶体自组织密堆积方法
afw`Heaa2( 3.8 反蛋白石光子晶体合成方法
|erG cKk 3.9 典型的三维光子晶体制备方法
u?-|sv* 3.10 光子晶体的表征方法
CN{xh=2qY[ 参考文献
qj7}]T_ S-f
.NC}:i 第4章 光子晶体光波导和光学器件
22T\-g{ 4.1 光子晶体光波导
0h=}BCb+i 4.2 光子晶体光分叉波导
r4isn^g 4.3 发射方向可控性光子晶体光波导
}@y(-7t 4.4 光子晶体光交叉与光互连波导
`SH14A* 4.5 光子晶体波分复用与解复用波导
:`>$B?x+ 4.6 SOI光子晶体光波导
YYN'LF#j 4.7 新型光子晶体光学器件
mo?*nO|- 参考文献
b9xvLR8 kR+7JUq] 第5章 光子晶体光纤
QZm7
Q4 5.1 光子晶体光纤简介
9Q.@RO$%C 5.2 全内反射型光子晶体光纤
45,): U5 5.3 空气带隙型光纤(HC-PCFs)
0H+!v 5.4 其他光子晶体光纤
eJ%b"H! 5.5 光子晶体光纤
激光器
/V{1Zw= 5.6 光子晶体光纤的其他应用
,Y4>$:#n/ 5.7 总结
hm\UqIt 参考文献
FNw0x6,~R H%b c.c 第6章 胶体光子晶体
P;G]qV% 6.1 胶体蛋白光子晶体
YNB7`: 6.2 氧化物胶体光子晶体
(e_z*o)\T 6.3
半导体胶体光子晶体的光学特性
.6LlkM6[g 6.4 聚合物光子晶体
Y3\EX 6.5 聚合物光子晶体的应用
6U0BP 参考文献
Zsn@O2 i5,yrPF 第7章 光子晶体的发光特性
Dv*d$ 7.1 自然光子晶体的发光特性
PavW@ 7.2 高效光子晶体光发射二极管
B'e@RhU; 7.3 光子晶体
激光器 &qzy?/i8 参考文献
%Z3B9 SsEpuEn 第8章 负折射率光子晶体
K))P
2ss 8.1 负折射率材料简介
OQIr" 8.2 负折射率光子晶体
4?fpk9c{2 8.3 负折射率光子晶体的应用
95E# 参考文献
<L('RgA@X ([dwZ6$/J 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。