資料介紹
《光學(xué)電磁理論》主要介紹光學(xué)電磁理論,主要內(nèi)容包括:電磁場基本理論及麥克斯韋方程組,電磁波在無限大均勻介質(zhì)中的傳播,電磁波在分層介質(zhì)中的傳播,電磁波在金屬中的傳播,電磁波在金屬波導(dǎo)中的傳播,電磁波在介質(zhì)波導(dǎo)中的傳播,電磁波在晶體中的傳播。
本書以電磁理論為基礎(chǔ),將電磁理論與經(jīng)典光學(xué)理論及現(xiàn)代光電信息技術(shù)相結(jié)合。從麥克斯韋方程組出發(fā),對(duì)電磁波特別是針對(duì)光波段在各種媒介,包括在分層介質(zhì)、多層膜、金屬及有損介質(zhì)、金屬波導(dǎo)、介質(zhì)波導(dǎo)及各類光纖、晶體及其他各向異性介質(zhì)中的傳播特性及部分非線性光學(xué)效應(yīng)進(jìn)行了系統(tǒng)而深人的分析,并對(duì)現(xiàn)代光學(xué)及電信息技術(shù)中的典型應(yīng)用實(shí)例進(jìn)行了分析.
21世紀(jì),隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,人類歷史即將進(jìn)人一個(gè)嶄新的時(shí)代一信息時(shí)代,其鮮 明的時(shí)代特征是,支撐這個(gè)時(shí)代的諸如能源、交通、材料和信息等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)均將得到高度發(fā)展,并能充分滿足社會(huì)發(fā)展和人民生活的多方面需求。作為信息科學(xué)的基礎(chǔ),微電子技術(shù)和光電子技術(shù)同屬于教育部本科專業(yè)目錄中的一級(jí)學(xué)科“電子科學(xué)與技術(shù)”。微電子技術(shù)伴隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)數(shù)字技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)多媒體技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的出現(xiàn)得到了迅猛的發(fā)展,從初期的小規(guī)模集成電路(SSI)發(fā)展到今天的巨大規(guī)模集成電路(GSI) ,成為使人類社會(huì)進(jìn)入信息化時(shí)代的先導(dǎo)技術(shù).20 世紀(jì)60年代初出現(xiàn)的激光和激光技術(shù)以其強(qiáng)大的生命力推動(dòng)著光電子技術(shù)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,光電子技術(shù)集中了固體物理、波導(dǎo)光學(xué)。材料科學(xué)半導(dǎo)體科學(xué)技術(shù)和信息科學(xué)技術(shù)的研究成就,成為具有強(qiáng)烈應(yīng)用背景的新興交叉學(xué)科,至今光電子技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用于工業(yè)、通信。信息處理、檢測、醫(yī)療衛(wèi)生、軍事、文化教育科學(xué)研究和社會(huì)發(fā)展等各個(gè)領(lǐng)域可以預(yù)言,光電子技術(shù)將繼微電子技術(shù)之后再次推動(dòng)人類科學(xué)技術(shù)的革命和進(jìn)步因此,本世紀(jì)將是微電子和光電子共同發(fā)揮越來越重要作用的時(shí)代,是電子科學(xué)與技術(shù)飛速發(fā)展的時(shí)代
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電子科學(xué)與技術(shù)對(duì)于國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展。科技進(jìn)步和國防建設(shè)都具有重要的戰(zhàn)略意義今天,面對(duì)電子科學(xué)與技術(shù)的飛速發(fā)展,世界上發(fā)達(dá)國家像美國、德國、日本英國、法國等都競相將微電子技術(shù)和光電子技術(shù)引人國家發(fā)展計(jì)劃。我國對(duì)微電子技術(shù)和光電子技術(shù)的研究也給予了高度重視在全國電子科學(xué)與技術(shù)的科研、教學(xué)生產(chǎn)和使用單位的共同努力下,我國已經(jīng)形成了門類齊全、水平先進(jìn)、應(yīng)用廣泛的微電子和光電子技術(shù)的科學(xué)研究領(lǐng)域,并在產(chǎn)業(yè)化方面形成了一-定規(guī)模,取得了可喜的進(jìn)步,為我國科學(xué)技術(shù)、國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)做出了積極貢獻(xiàn),在國際上也爭得了-席之地但是我們應(yīng)該清醒地看到,在電子科學(xué)與技術(shù)領(lǐng)域,我國與世界先進(jìn)水平仍有不小的差距,尤其在微電子技術(shù)方面的差距更大。這既有歷史、體制、技術(shù)、工藝和資金方面的原因,也有各個(gè)層次所需專業(yè)人才短缺的原因
序言
前言
1 電磁場理論基礎(chǔ)及麥克斯韋方程組
1.1 場論基礎(chǔ)
1.2 靜電場、靜磁場基本定律
1.3 時(shí)變電磁場
1.4 真空中的麥克斯韋議程組
1.5 介質(zhì)中的麥克斯韋議程組
1.6 電磁邊界條件
1.7 無源波動(dòng)方程
1.8 有源波動(dòng)議程
1.9 電磁場的能量
1.10 麥克斯韋方程組的完備性、對(duì)偶性
2 電磁波在無限大均勻介質(zhì)中的傳播
2.1 無限大均勻介質(zhì)中的平面波解
2.2 無限大均勻介質(zhì)中的球面波解
2.3 無限大均勻介質(zhì)中柱坐標(biāo)系下的高斯光束基模解
2.4 單色平面波的基本特性
2.5 平面電磁波的能量和能流密度
2.6 準(zhǔn)單色光波
2.7 任意簡諧波及相速度
2.8 光波的偏振
3 電磁波在分層介質(zhì)中的傳播
3.1 平面電磁波兩介質(zhì)界面上的反射和折射
3.2 全反射、倏逝波
3.3 古斯-漢森位移
3.4 電磁波在分層介質(zhì)上的反射和透射
4 電磁波在金屬中的傳播
4.1 復(fù)介電常數(shù)、復(fù)折射率
4.2 電磁波在金屬界面上的折射
4.3 復(fù)數(shù)波矢K
4.4 金屬作為良導(dǎo)體的條件
4.5 電磁波在金屬表面的反射
4.6 電磁波的色散
4.7 增益介質(zhì)中的復(fù)數(shù)折射n、復(fù)數(shù)極化率X、增益系數(shù)g
5 電磁波在金屬波導(dǎo)中的傳播
5.1 波導(dǎo)管中的場方程及邊界條件
5.2 矩形波導(dǎo)中的電磁波
5.3 無窮大平板波導(dǎo)中的電磁波
5.4 圓形規(guī)則波導(dǎo)中的電磁波
6 電磁波在介質(zhì)波導(dǎo)中的傳播
6.1 薄膜介質(zhì)波導(dǎo)一般概念
6.2 射線法分析薄膜波導(dǎo)
6.3 用電磁理論求解薄膜介質(zhì)波導(dǎo)
6.4 介質(zhì)薄膜波導(dǎo)中的場分布
6.5 介質(zhì)平板波導(dǎo)的傳輸功率
6.6 圓形介質(zhì)波導(dǎo)(光纖)的一般概念
6.7 圓形介質(zhì)波導(dǎo)的電磁理論解法
6.8 矢量解的特征議程
6.9 矢量解的模式分類及特征方程
6.10 矢量模的特征
6.11 非均勻光纖
7 電磁波在晶體中的傳播
7.1 晶體基礎(chǔ)
7.2 晶體中光波的結(jié)構(gòu)
7.3 電磁波在不同晶系的晶體中的傳播
7.4 晶體宏觀光學(xué)性質(zhì)的幾何表示
7.5 光波在晶體表面的折射和反射
7.6 雙軸晶中的內(nèi)錐折射和外錐折射
7.7 晶體中的非線性效應(yīng)
7.8 電光效應(yīng)
7.9 介質(zhì)中的磁光效應(yīng)
7.10 其他的非線性光學(xué)效應(yīng)
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