
| 第1章 光电子器件概论. 1.1 光子学与电子学器件 1.2 超晶格量子阱器件 1.3 光电图像转换器 1.4 微细加工技术 1.5 光电子信息技术发展评述 第2章 光波与电磁波理论基础 2.1 电磁场 2.2 静电势、泊松方程与拉普拉斯方程 2.3 静电能 2.4 稳恒电流与磁场 2.5 真空中稳恒电流的磁场 2.6 磁介质中的磁场 2.7 静磁场的矢势与环形电流的磁场 2.8 麦克斯韦方程组 2.9 电磁场能量与动量 2.10 电磁波与电磁波方程 2.11 电磁波在波导中的传播 2.12 电磁波在同轴传输线中的传播 2.13 电介质波导与光导纤维 .第3章 电子与量子力学理论 3.1 量子力学产生的直接物理背景 3.2 量子论的基本概念和基本原理 3.3 状态和薛定谔方程 3.4 体系粒子数守恒 3.5 一维无限深方势阱 3.6 一维有限深方势阱(对称型) 3.7 一维线性谐振子 3.8 一维三角势阱 3.9 一维势垒与势阱的量子透射 3.10 简并态微扰理论 3.11 含时微扰的量子跃迁 3.12 单量子阱光吸收和发射的初步量子理论 第4章 固体物理与半导体物理基础 4.1 固体原子周期性排列的空间描述 4.2 倒格矢与布里渊区 4.3 晶格振动的量子论描述 4.4 固体电子运动的量子论描述 4.5 准自由电子近似.. 4.6 固体能带理论的启发性概念 4.7 金属电子论的基本问题 4.8 光场作用的固体 4.9 半导体的能带结构特性 4.10 布里渊区与能带杂质能级 4.11 半导体载流子统计分布 4.12 杂质半导体特性 4.13 半导体导电性 4.14 半导体表面与界面表面电场效应 4.15 半导体表面pn结特性 第5章 集成光学与光纤通信基础 5.1 集成光学与技术 5.2 光波导的电磁波理论基础 5.3 集成光学中的光调制 5.4 光线光学的基本原理 5.5 光线力学与应用 5.6 梯度折射率光纤 第6章 实用光电子器件 6.1 光电成像器件 6.2 像增强器的原理与功能 6.3 图像显示器件 6.4 微通道板倍增管(mcp)和传像束纤维 6.5 气体激光器 6.6 固体激光器 6.7 半导体激光器 6.8 半导体激光器的光电特性 6.9 异质结构半导体激光器 6.10 超晶格量子阱激光器 6.11 光纤激光器 6.12 集成光路器件 参考文献... |
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