本书首先阐述了可见光波段集成光子器件的研究意义与挑战,在此基础上,提出二维六方氮化硼光子晶体器件的创新设计:在全反射界面下设计异质结构实现TE偏振光单向传输;为降低结构复杂性,设计了具备自准直效应与禁带效应的TM偏振光单向传输结构;进一步采用能谷光子晶体拓扑边缘态降低散射损耗,提高结构紧凑性与传输效率;并基于能谷光子晶
本书共包括七章内容,其中第一章介绍光电器件的基础,第二章至第六章各类光电子器件的原理与应用,第七章主要介绍光电子器件的综合实训与产教融合案例部分。本书主要内容包括激光、光探测、光成像、光显示等光电子器件的原理与应用。本书主要介绍了光电子器件的基础内容,体现光电子技术的全貌;同时,本书注重体现了光电技术领域近年来的研究应
本书全面系统地介绍了光子学器件研究的基本问题、原理、设计及其在各领域的应用。全书共分为二十章,从光波导理论出发,详细阐述了表面等离激元、超构表面、非线性效应、光学调制、光谱分析等核心内容。此外,本书还深入探讨了光子学器件在微波光子学、矩阵计算等领域的最新进展。本书可供从事光子学器件研究的研究生和技术人员学习参考。
本书以光电技术为基础,以典型光电器件为核心,详细介绍了典型光源、光电探测器、微光夜视器件、红外热成像器件、激光器件的结构组成、工作原理、测试方法等内容,并围绕这些典型光电器件介绍了相关技术应用。
本书从ZnO电子传输层的研究入手,对比研究了ZnO纳米粒子薄膜和磁控溅射ZnO薄膜对平面异质结电池效率、稳定性以及温度依赖特性的影响规律,揭示了不同材料特性对电池影响的机理。具体内容包括:绪论、基于磁控溅射ZnO电子传输层的平面异质结型PbS量子点太阳能电池研究、不同ZnO电子传输层对平面异质结PbS量子点电池性能的温
本书介绍光传输器件(如光隔离器、光环形器、光波导器件、定向耦合器、光纤光栅器件、光开关、光滤波器、光子晶体、拓扑光子晶体器件)、光接收器件(如光热探测器、外光电效应探测器、光电导探测器、光伏探测器、电荷耦合器、光伏电池器件)、光发射器件(如发光二极管、激光二极管、动态单模激光器、量子阱激光器、光纤激光器、光放大器)与光
本书基本结构及电子倍增的物理机理,阐明电子在微通道内壁的二次发射、倍增过程及影响因素,为后续研究奠定理论基础。在这个理论基础上,深入分析电子倍增特性的关键参数(如增益系数、噪声因子、脉冲分辨率等)的测试方法与调控机制,揭示材料特性、通道尺寸等对倍增性能的影响规律。接着聚焦制备工艺环节,详细探讨基板材料选择、通道蚀刻、内
纳电子器件是继微电子器件的新一代电子器件,是电子器件发展的重大变革。而基于新型低维材料的纳电子器件更是满足了当今信息化社会对器件微型化、存储数据大和信息传输速度快的高要求。本书针对当今新型低维电磁材料的发展现状和前景做概括性介绍,并对基于此类材料的应用和纳电子器件的设计做前沿分析,对其中涉及的电子结构和量子输运机理等做
微纳光子器件是指结构尺寸在微纳米量级的光子器件,其设计、制备、集成等技术是光学领域的一个重要研究方向。研究微纳米尺度微结构中光与物质的相互作用规律,利用其特性可实现光的产生、传输、调控、放大和探测等。本书主要内容包括微纳光子器件设计的基本理论、方法以及设计实例。本书共7章,第1章主要介绍了部分微纳光子有源和无源器件;第
《神经形态光子学》一书对神经形态计算(类脑计算)系统和工程及相关概念作了详尽介绍,充分阐释了这一技术如何将机器学习和人工智能算法以及反映其分布性质的硬件进行匹配,并对相关的概念、理论、方法进行了深入分析。