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光學(xué)電磁理論P(yáng)DF電子書免費(fèi)下載

2019-05-21 | pdf | 10.82 MB | 次下載 | 2積分

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)

  參考文獻(xiàn)

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