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光子晶體技術及應用(簡體書)
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光子晶體技術及應用(簡體書)

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商品簡介

《光子晶體技術及應用》系統論述了光子晶體基本理論、製備方法和最新技術。分別介紹了光子晶體基元製備和結構加工、光子晶體元器件原理及應用、光子晶體電磁遮罩和電磁波吸收、光子晶體微帶天線和相控陣天線的應用、等離子體光子晶體和光子晶體太赫茲(THz)器件等研究動態和未來發展趨勢。

《光子晶體技術及應用》將光子晶體光學原理推廣應用至整個電磁波領域,著重論述了光子晶體結構、原理及在電磁防護技術和天線技術中的應用,突出了光子晶體的獨特優勢。

《光子晶體技術及應用》適於相關研究人員及工程技術人員使用,也可供相關專業研究生閱讀參考。

目次

第1章 光子晶體概述

1.1 引言

1.2 光子晶體的奇特物理現象

1.2.1 天然光子晶體的結構色

1.2.2 人造光子晶體結構的負折射現象

1.2.3 光子晶體結構的PurceⅡ效應

1.3 光子晶體結構特徵

1.3.1 光子晶體基本概念

1.3.2 光子晶體結構類型

1.4 光子晶體的應用

1.5 光子晶體發展歷程

1.5.1 光子晶體的發展

1.5.2 光子晶體的未來

 

第2章 光子晶體理論及分析方法

2.1 光子晶體與電子晶體

2.1.1 光子晶體與電子晶體的基本原理

2.1.2 光子晶體與電子晶體的比較

2.2 光子晶體的數值分析方法

2.2.1 平面波展開法

2.2.2 傳輸矩陣法

2.2.3 時域有限差分法

2.2.4 Ⅳ階法

2.2.5 多重散射法

2.3 一維光子晶體能帶理論

2.4 二維光子晶體能帶理論

2.5 光子晶體數值仿真軟體

2.5.1 F2P軟體

2.5.2 Rsoft軟體

2.5.3 Matlab軟體

2.5.4 計算工具

2.5.5 電腦仿真

 

第3章 負折射率光子晶體

3.1 光子晶體負折射現象及原理

3.1.1 負折射現象

3.1.2 光子晶體負折射原理

3.2 負折射率光子晶體的特性

3.3 一維光子晶體負折射現象

3.4 二維光子晶體負折射現象

3.5 負折射率光子晶體的應用

3.5.1 在隱身技術方面的應用

3.5.2 在超靈敏探測儀器中的應用

3.5.3 在雷達天線和通信器件中的應用

 

第4章 光子晶體的製備方法

4.1 光子晶體結構製備

4.1.1 精密機械加工法

4.1.2 交替沉膜法

4.1.3 層層疊加法

4.1.4 半導體工藝法

4.1.5 微細加工法

4.1.6 多光束干涉法

4.1.7 膠體自組裝法

4.1.8 範本法

4.2 反蛋白石結構製備

4.2.1 沉積法

4.2.2 電化學法

4.2.3 化學氣相沉積法

4.3 可調光子晶體結構製備

4.3.1 改變介質材料

4.3.2 調整介質層厚度

4.3.3 介質層疊加法

4.4 光子晶體缺陷及其引入

4.4.1 光子晶體缺陷

4.4.2 光子晶體缺陷的引入

4.4.3 反蛋白石結構中缺陷的引入

 

第5章 光子晶體器件設計原理及應用

5.1 光子晶體光纖

5.1.1 光子晶體光纖原理、分類及特性

5.1.2 光子晶體光纖的製作方法

5.1.3 光子晶體光纖的應用

5.2 光子晶體雷射器

5.2.1 光子晶體雷射器原理、類型及特性

5.2.2 光子晶體雷射器的應用

5.2.3 光子晶體雷射器的不足

5.3 光子晶體感測器

5.3.1 光子晶體傳感原理及特性

5.3.2 光子晶體感測器應用

5.4 光子晶體其他應用

5.4.1 光子晶體線缺陷波導

5.4.2 光子晶體太赫茲波導

 

第6章 光子晶體電磁防護材料

6.1 光子晶體電磁遮罩材料

6.1.1 電磁干擾與電磁遮罩原理

6.1.2 光子晶體電磁遮罩材料的優勢

6.1.3 光子晶體電磁遮罩可視材料

6.2 光子晶體熱紅外隱身

6.2.1 熱紅外隱身機理

6.2.2 光子晶體熱紅外隱身機理

6.2.3 光子晶體的熱紅外隱身應用前景

6.3 光子晶體電磁波吸收材料

6.3.1 微波光子晶體結構

6.3.2 帶隙結構電磁吸收材料

 

第7章 光子晶體天線技術及應用

7.1 光子晶體在微帶天線中的應用

7.1.1 微帶天線的類型

7.1.2 光子晶體在微帶天線中的應用

7.1.3 光子晶體貼片天線

7.2 光子晶體在相控陣天線中的應用

7.2.1 相控陣天線

7.2.2 相控陣天線單元間的互耦

7.2.3 光子晶體相控陣天線去耦

7.2.4 基於光子晶體不同排列縫隙相控陣的去耦仿真分析

7.3 光子晶體在天線中的應用前景

 

第8章 光子晶體展望

8.1 光子晶體類型發展方向

8.1.1 帶隙可調光子晶體

8.1.2 等離子體光子晶體

8.1.3 含缺陷態光子晶體

8.1.4 納米光子晶體

8.2 光子晶體未來領域發展方向

8.2.1 耐千餘攝氏度高溫的光子晶體

8.2.2 光子晶體納米仿生技術

8.2.3 光子晶體器件

8.2.4 光子晶體太赫茲器件

8.2.5 光子晶體電磁防護

8.3 光子晶體技術發展方向

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