第1章 绪论 1
1.1 光子晶体简介 3
1.2 超材料(Metamaterials)概述 8
1.3 含超材料的光子晶体 14
1.4 单双负材料的制备与负折射现象的实验验证 15
1.5 石墨烯超材料及氮化硼 19
参考文献 21
第2章 单负超材料组成一维光子晶体的滤波特性 36
2.1 一维层状结构的传输矩阵 36
2.2 单负超材料组成的一维光子晶体的相位特性 38
2.3 两种单负材料组成的光子双量子阱结构 52
2.4 两种单负材料组成的光子多量子阱结构 57
2.5 本章小结 60
参考文献 61
第3章 各向异性左手材料和右手材料组成一维光子晶体微腔的Wannier—Stark态 65
3.1 电子的Bloch振荡理论 66
3.2 各向异性左手材料 66
3.3 各向异性左手材料和右手材料组成的一维光子晶体 67
3.4 有效介质理论 69
3.5 零均值折射率带隙 71
3.6 各向异性左手材料和右手材料组成光子晶体耦合微腔 75
3.7 本章小结 80
参考文献 80
第4章 含色散单负材料三层简单结构的共振隧穿 86
4.1 损耗型单负材料双层结构的反射率及偏振度 87
4.2 由单负材料构成的三明治结构ENG/MNG/ENG 93
4.3 等效介质近似 94
4.4 ENG/MNG/ENG完全隧穿的条件 95
4.5 本章小结 102
参考文献 103
第5章 含石墨烯基双曲超材料光子晶体的宽带吸收 106
5.1 石墨烯的电导特性 106
5.2 石墨烯基双曲超材料等效介电常数 107
5.3 含石墨烯基双曲超材料光子晶体的宽带吸收 107
5.4 本章小结 111
参考文献 111
第6章 含氮化硼异质结构的吸收特性 115
6.1 理论模型 115
6.2 含六方hBN晶体异质结构的吸收特性 117
6.3 含六方氮化硼异质结构的磁场分布 118
6.4 介质材料厚度对吸收的影响 119
6.5 本章小结 120
参考文献 120
第7章 掺杂光子晶体组成异质结构增强吸收 124
7.1 掺杂光子晶体的吸收特性 124
7.2 金属和掺杂光子晶体的耦合增强吸收 126
7.3 石墨烯和掺杂光子晶体增强吸收 129
7.4 本章小结 133
参考文献 133
第8章 一维Thue-Morse准周期结构 137
8.1 理论模型 137
8.2 Thue-Morse结构中全方向反射带隙 138
8.3 Thue—Morse结构的材料特性对反射谱的影响 141
8.4 含缺陷时Thue—Morse结构的透射谱 145
8.5 含石墨烯基双曲超材料Thue—Mose准周期结构的吸收特性 147
8.6 本章小结 151
参考文献 152
第9章 几种结构中的Goos-H?nchen位移研究 157
9.1 Goos—H?nchen位移简介 157
9.2 古斯-汉兴位移的主要理论研究方法 157
9.3 Goos-H?nchen位移研究进展 169
9.4 Goos-H?nchen位移效应的应用 172
9.5 棱镜耦合结构中的Goos—H?nchen位移 173
9.6 石墨烯基双曲超材料的古斯-汉欣位移 179
9.7 基于金属-绝缘体-半导体结构的古斯-汉兴位移 186
9.8 本章小结 193
参考文献 194