光子晶体原理及应用

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出版者:
作者:马锡英
出品人:
页数:349
译者:
出版时间:2010-6
价格:68.00元
装帧:
isbn号码:9787030279842
丛书系列:
图书标签:
  • 科普
  • 材料学
  • 光子晶体
  • 光子学
  • 光学
  • 材料科学
  • 凝聚态物理
  • 纳米光子学
  • 周期性结构
  • 电磁波
  • 光子器件
  • 应用物理
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具体描述

《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)。

《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。

好的,这是一份关于一本假设名为《光子晶体原理及应用》的图书的内容不包含的简介,旨在详细描述一些与光子晶体技术不直接相关的主题,同时保持专业性和深度,力求自然流畅。 --- 《先进材料表征技术与非晶态结构研究》 内容提要: 本书深入探讨了现代材料科学前沿领域中,特别是针对复杂非晶态物质体系与界面现象的表征技术与理论模型。全书结构严谨,内容覆盖了从基础的结构解析方法到尖端的动态过程监测技术,旨在为材料科学家、物理学家以及工程技术人员提供一个全面、深入的研究工具箱和理论框架。 第一部分:高分辨结构解析技术 本部分着重于解析材料微观结构的先进手段,特别关注传统晶体学方法难以奏效的无序或准周期体系。 第一章:X射线散射技术在无序材料中的应用 详细阐述了小角X射线散射(SAXS)和广角X射线散射(WAXS)在确定纳米粒子尺寸分布、聚合物链聚集态以及无定形薄膜内层间距上的应用。重点分析了傅里叶变换分析在高熵合金(HEAs)和金属玻璃中的径向分布函数(RDF)重建过程中的挑战与解决策略。讨论了同步辐射光源(SR)在提升散射实验分辨率和获取动态信息方面的关键作用。 第二章:透射电子显微镜(TEM)的定量化分析 超越常规的形貌观察,本章聚焦于高分辨球差校正透射电子显微镜(STEM)在原子尺度的成分映射和结构成像。内容包括:原子线成像技术(HAADF-STEM)如何揭示晶界和缺陷区域的局部原子排列;能量分散X射线谱学(EDX)和电子能量损失谱学(EELS)的多元素定量分析,尤其关注轻元素在氧化物和碳基材料中的局域电子态变化。着重讨论了图像重建算法在处理电子束损伤效应时的重要性。 第三章:中子散射与核磁共振成像 对比了中子散射技术(包括SANS和INS)在探测轻元素(如氢、锂)和区分同位素方面的独特优势。详细介绍了固体状态核磁共振(ssNMR)如何提供关于分子间相互作用、局部化学环境和动力学过程的详细信息,尤其适用于研究离子导体和生物活性分子在固体基质中的行为。 第二部分:非晶态与准晶系统的热力学与动力学 本部分将理论物理与计算模拟相结合,深入剖析了玻璃态物质的复杂行为及其转变过程。 第四章:玻璃转变与弛豫理论 系统梳理了玻璃转变现象的宏观表现与微观机制。重点介绍了一系列宏观热力学模型,如狄克梅(Doolittle)方程、威廉-福克斯(Williams-Ferry)方程,并深入探讨了分子动力学模拟(MD)在揭示结构弛豫过程中的角色。引入了“能量景观理论”(Energy Landscape Theory)的概念,阐述了玻璃态物质如何被困在复杂的势能面上,并讨论了理想玻璃态的假说。 第五章:金属玻璃的塑性变形机制 聚焦于块体金属玻璃(BMGs)在应力作用下的非晶态塑性行为。详细分析了剪切带的形成、演化及失稳机制。对比了低温下的“均匀变形”(Shear Banding)与高温下的“粘滞流动”(Viscous Flow)。探讨了如何通过成分设计(如加入晶化抑制剂或增加玻璃形成能力)来提升材料的韧性。 第六章:复合材料的界面物理与力学行为 研究了由两种或多种材料构成的复合体系中,界面如何成为决定整体性能的关键因素。内容包括:纤维增强复合材料(FRCs)的有效介质理论;颗粒增强复合材料中的应力传递与损伤积累;以及纳米填料(如石墨烯、碳纳米管)在聚合物基体中分散的统计学模型。特别关注了界面粘结强度对疲劳寿命和断裂韧性的影响。 第三部分:先进功能薄膜的制备与性能调控 本部分聚焦于通过精确控制生长过程来赋予材料特定电学、磁学或催化性能的方法。 第七章:原子层沉积(ALD)的化学动力学 全面解析了ALD技术的核心优势——对厚度和化学组成的原子级精确控制。深入探讨了表面反应的自限制机制、成核过程的早期生长动力学,以及如何通过脉冲序列设计来调节薄膜的化学计量比和缺陷密度。讨论了ALD在制备高介电常数(High-k)栅氧化物和多层异质结方面的最新进展。 第八章:磁性隧道结(MTJs)与自旋电子学基础 介绍基于磁性材料的自旋电子器件原理,特别是磁性隧道结(MTJs)中的隧道磁阻效应(TMR)。分析了磁性层与氧化物势垒层之间的电子结构耦合,以及如何通过界面工程(如引入缓冲层或扩散层)来优化自旋极化度和隧穿概率。探讨了自旋转移矩(STT)和自旋轨道矩(SOT)驱动的磁化翻转机制。 第九章:催化反应中的表面电化学 研究多相催化剂表面的电子结构如何影响吸附、反应中间体稳定性和最终产物的选择性。利用密度泛函理论(DFT)计算了不同晶面(如Pt(111)与Pt(100))上关键反应步骤的能垒。重点讨论了在电化学体系中,外加电位如何改变表面电荷密度和催化活性。 结语: 本书力求在理论深度与实验实践之间架起桥梁,为读者理解复杂材料体系的内在物理规律提供系统的指导。内容强调了多尺度、多物理场的交叉研究范式,旨在推动下一代结构材料和功能器件的创新发展。 ---

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前三章及最后一章节作为入门,如果说声子晶体是以弹性动力学及固体物理学为基础,那么光子晶体呢?

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前三章及最后一章节作为入门,如果说声子晶体是以弹性动力学及固体物理学为基础,那么光子晶体呢?

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