Springer手册精选系列·电子与光子材料手册(第4册):光电子学与光子材料(影印版) [Springer Handbook of Electronic and Photonic Materials]

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[加] 卡萨普(Safa Kasap),[英] 卡珀(Peter Capper) 编
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出版社: 哈尔滨工业大学出版社
ISBN:9787560337630
版次:1
商品编码:11165236
包装:平装
丛书名: Springer手册精选系列
外文名称:Springer Handbook of Electronic and Photonic Materials
开本:16开
出版时间:2013-01-01
用纸:胶版纸

具体描述

内容简介

《Springer手册精选系列·电子与光子材料手册(第4册):光电子学与光子材料(影印版)》是一部关于电子和光子材料的综合论述专著,每一章都是由该领域的专家编写的。本手册针对于大学四年级学生或研究生、研究人员和工作在电子、光电子、光子材料领域的专业人员。书中提供了必要的背景知识和内容广泛的更新知识。每一章都有对内容的一个介绍,并且有许多清晰的说明和大量参考文献。清晰的解释和说明使手册对所有层次的研究者有很大的帮助。所有的章节内容都尽可能独立。既有基础又有前沿的章节内容将吸引不同背景的读者。本手册特别重要的一个特点就是跨学科。例如,将会有这样一些读者,其背景是学化学工程的,工作在半导体工艺线上,而想要学习半导体物理的基础知识;一学历是物理学的另外一些读者需要尽快更新材料科学的新概念,例如,液相外延等。只要可能,《Springer手册精选系列·电子与光子材料手册(第4册):光电子学与光子材料(影印版)》尽量避免采用复杂的数学公式,论述将以半定量的形式给出。手册给出了名词术语表(Glossary of Defining Terms),可为读者提供术语定义的快速查找——这对跨学科工具书来说是必须的。

内页插图

精彩书评

  施普林格的手册一贯全面阐述基础理论,提供可靠的研究方法和关键知识以及大量的参考文献,介绍新的应用实例,前瞻学科的发展方向。手册作者多为世界首席专家或知名学者。手册具有极大的实用性,其表格、图示、索引等更增加了它的使用价值。
  ——《Springer手册精选系列》推荐委员会

目录

缩略语
Part D 光电子材料与光子材料
31 Ⅲ-Ⅴ族三元与四元化合物
31.1 Ⅲ一V族三元与四元化合物的介绍
31.2 插值模型
31.3 结构参数
31.4 机械、弹性和晶格振动特性
31.5 热能特性
31.6 能带参数
31.7 光学特性
31.8 载流子传输特性
参考文献

32 Ⅲ族氮化物
32.1 氮化物的晶体结构
32.2 氮化物的晶格常数
32.3 氮化物的机械性能
32.4 氮化物的热学性能
32.5 氮化物的电学特性
32.6 氮化物的光学特性
32.7 氮合金特性
32.8 总结与结论
参考文献

33 Ⅲ-Ⅴ族氮化物半导体GaN,AIN和IInN中电子传输特性:蒙特卡罗分析
33.1 半导体中的电子传输与蒙特卡罗仿真近似
33.2 体纤维锌矿GaN,A1N和nN的稳态与瞬态电子传输特性
33.3 Ⅲ-Ⅴ族氮化物半导体中电子传输特性:回顾
33.4 结论
参考文献

34 光电子的Ⅱ-Ⅵ族半导体:CdS,CdSe,CdTe
34.1 背景
34.2 太阳能电池
34.3 辐射探测器
34.4 结论
参考文献

35 锌基宽禁带半导体掺杂
35.1 ZnSe
35.2 ZnBeSe材料
35.3 ZnO
参考文献

36 光电子的窄带隙Ⅱ-Ⅵ族半导体
36.1 应用与传感器设计
36.2 HgCdTe与相关合金的光导检测
36.3 SPRITE检测
36.4 相关合金的光导检测
36.5 HgCdTe光导检测结论
36.6 HgCdTe的光伏器件
36.7 Ⅱ—Ⅳ族半导体的发射器件
36.8 HgTe—CdTe简化维度势能
参考文献

37 光电子器件与材料
37.1 光电子器件的介绍
37.2 发光二极管与半导体激光器
37.3 单模激光器
37.4 光学放大器
37.5 调制器
37.6 光探测器
37.7 结论
参考文献

38 液态晶体
39 有机光导体
40 荧光材料
41 近红外纳米可调光子晶体与可见电磁光谱
42 量子阱、超晶格和带隙工程
43 光子集成玻璃
44 光子玻璃的光学非线性
45 非线性光电子材料

前言/序言


Springer手册精选系列·电子与光子材料手册(第4册):光电子学与光子材料(影印版) 内容概述 《Springer手册精选系列·电子与光子材料手册(第4册):光电子学与光子材料》是一部权威而全面的参考著作,深入探讨了光电子学和光子材料领域的最新进展、关键概念以及未来发展趋势。本书汇集了来自全球顶尖研究机构和工业界的专家们的智慧与洞察,为读者提供了一个深入理解这一快速发展的学科的宝贵平台。 本书内容涵盖了从基础理论到前沿应用的广泛范围,旨在为从事光电子学和光子材料研究、开发以及相关工程技术领域的专业人士、研究人员、学生和工程师提供一本不可或缺的参考指南。通过系统性的阐述,本书不仅梳理了该领域的经典知识体系,更着重介绍了当前最活跃的研究方向和最具潜力的技术突破。 核心主题与章节亮点 本书共分为多个章节,每个章节都聚焦于光电子学与光子材料领域的特定方面,并进行了深入剖析。以下是本书的主要内容亮点: 一、 光电子器件的物理基础与器件原理 半导体物理与量子效应: 深入解析半导体材料的能带结构、载流子动力学以及在光电转换过程中的量子力学原理。这部分内容是理解所有光电子器件工作机制的基石,包括了能带理论、费米能级、跃迁机制等,为后续器件介绍打下坚实基础。 光与物质的相互作用: 详述光子与电子在材料中的各种相互作用,例如吸收、发射、散射、折射、反射等。理解这些相互作用的机理是设计和优化光电子器件性能的关键,本书提供了详细的理论模型和实验验证。 p-n结与异质结: 详细阐述半导体p-n结和异质结的形成、特性以及在光电转换中的作用。这是许多基本光电器件(如太阳能电池、LED)的核心组成部分,本书对其进行了深入的理论分析和工艺介绍。 量子阱、量子线与量子点: 探讨低维半导体材料的光电特性,包括量子限制效应及其对器件性能的影响。这部分内容是当前纳米光电子学研究的热点,对于开发新型高性能光电器件至关重要。 二、 关键光电子器件的设计、制造与应用 发光二极管(LED)与有机发光二极管(OLED): 详细介绍LED和OLED的工作原理、材料选择、器件结构优化以及在显示、照明等领域的广泛应用。本书重点分析了不同发光机制(如电致发光、荧光、磷光)及其效率提升策略,并展望了柔性、可穿戴OLED的发展前景。 激光器与光放大器: 涵盖各种类型激光器(如半导体激光器、光纤激光器)的工作原理、增益介质、谐振腔设计及其在通信、测量、医疗等领域中的应用。本书还探讨了光放大器的基本原理和在光通信系统中的关键作用。 光电探测器与传感器: 深入分析光电二极管、光电倍增管、雪崩光电二极管(APD)等探测器的特性、探测机制以及在光通信、成像、科学测量等领域的应用。本书还介绍了各类光传感器(如光敏电阻、光电晶体管)的原理和应用场景。 光调制器与开关: 阐述电光效应、磁光效应、声光效应等原理在光信号调制和开关中的应用。本书重点介绍了电吸收调制器(EAM)、电光效应调制器(EOM)等关键器件,为高速光通信奠定基础。 太阳能电池(光伏器件): 详细介绍不同类型的太阳能电池(如硅基太阳能电池、薄膜太阳能电池、有机太阳能电池、钙钛矿太阳能电池)的结构、工作原理、效率限制因素以及未来发展方向。本书对当前研究最活跃的有机和钙钛矿太阳能电池进行了深入的介绍。 光电耦合器件: 探讨光电耦合器(Optocoupler)等将光信号转换为电信号并实现电气隔离的器件,以及其在电子电路中的应用。 三、 光子材料的特性与应用 半导体光子材料: 重点介绍用于构建光电子器件的各种半导体材料,包括III-V族化合物半导体(如GaAs, InP)、II-VI族化合物半导体、SiGe合金、氮化物半导体(如GaN, InGaN)等。本书深入分析了这些材料的带隙、载流子迁移率、光学特性等关键参数。 介质光子材料: 探讨氧化物(如SiO2, TiO2)、氮化物(如Si3N4)、硫化物等介质材料在光学器件中的应用,例如光波导、滤波器、增透膜等。 有机光子材料: 介绍有机半导体材料(如共轭聚合物、小分子)在OLED、有机光伏、有机激光器等领域的应用。本书重点分析了有机材料的光电特性、成膜工艺以及器件稳定性问题。 纳米光子材料: 深入研究等离激元材料(如金、银纳米粒子)、光子晶体、量子点等纳米尺度材料的光学特性及其在光捕获、光操控、超分辨成像等领域的应用。 新型光子材料: 介绍液晶、铌酸锂、闪烁体等材料在光电器件和光学系统中的应用,以及对具有特殊光学功能的材料(如非线性光学材料、热致变色材料)的研究进展。 四、 光电子学与光子材料的交叉领域与前沿技术 光通信技术: 详细介绍光纤通信、自由空间光通信、波分复用(WDM)等技术,以及高性能光器件在提高通信速率和带宽中的作用。 集成光电子学与光子集成电路(PIC): 探讨如何将多种光电子器件集成到单个芯片上,实现更小巧、更高效、更低功耗的光学系统。本书介绍了硅光子学、III-V族光子集成等关键技术。 生物光电子学: 介绍光电子学技术在生命科学和医学领域的应用,例如生物成像、光动力疗法、基因测序等。 光传感技术: 阐述各种光传感器的原理及其在环境监测、工业自动化、医疗诊断等领域的应用。 量子光学与量子信息: 探索光子在量子计算、量子通信、量子传感等前沿领域的潜力。本书介绍了量子光源、量子存储器等相关概念。 光电器件的建模与仿真: 介绍用于设计和优化光电子器件性能的数值模拟方法和软件工具。 本书特色与价值 《Springer手册精选系列·电子与光子材料手册(第4册):光电子学与光子材料》的独特价值体现在以下几个方面: 全面性与深度: 本书涵盖了光电子学和光子材料领域的几乎所有重要主题,从基础概念到前沿应用,提供了详尽而深入的阐述,是该领域最全面的参考书之一。 权威性与专业性: 由该领域的国际知名专家撰写,内容经过严格审校,确保了其科学性和权威性,是研究人员和工程师可靠的知识来源。 前沿性与发展趋势: 紧跟学科发展步伐,重点介绍了近年来涌现出的新技术、新材料和新应用,帮助读者把握行业发展脉搏。 实用性与指导性: 不仅提供了丰富的理论知识,还结合了大量的实例和应用介绍,对于从事实际工程开发的人员具有重要的指导意义。 系统性与结构化: 逻辑清晰,结构合理,章节安排循序渐进,便于读者理解和查阅。 目标读者 本书面向以下读者群体: 科研人员: 在大学、研究机构从事光电子学、材料科学、物理学、电子工程等领域研究的学者。 工程师: 在半导体、通信、显示、能源、医疗等行业从事光电子器件设计、开发、制造和应用的技术人员。 研究生: 攻读光电子学、物理学、电子工程、材料科学等相关专业的研究生。 高级本科生: 对光电子学和光子材料领域有浓厚兴趣,希望深入了解该学科的学生。 相关领域的技术决策者和管理者: 需要了解光电子学和光子材料最新技术进展,以便做出技术投资和发展战略决策的专业人士。 总结 《Springer手册精选系列·电子与光子材料手册(第4册):光电子学与光子材料》是一部集学术性、前沿性和实用性于一体的权威著作。本书为读者提供了一个深入探索光电子学和光子材料广阔而迷人的世界的重要窗口,无论您是初学者还是资深专家,都能从中获益匪浅,为推动相关领域的技术进步和创新提供坚实的支持。

用户评价

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这本书给我的感觉非常“厚重”和“全面”,充满了学术气息,仿佛是一位经验丰富的导师在耐心讲解。我注意到其中涉及了诸如半导体光电器件、光纤通信材料、以及新兴的光学存储和显示技术等内容。对于我而言,书中对于一些经典材料的物性阐述,比如不同晶体结构的半导体如何影响其带隙和光学行为,以及如何通过掺杂等手段调控其电学性能,都给我留下了深刻的印象。虽然我目前的工作与这些材料的直接研发相去甚远,但了解这些基础原理对于理解当前科技发展的驱动力至关重要。我尤其欣赏书中对材料性能与器件应用之间紧密联系的强调,它不仅仅是罗列材料的参数,更是解释了这些参数是如何直接影响最终产品的性能和效率的。这种“从材料到应用”的逻辑贯穿始终,让我能够更清晰地看到科研成果如何转化为实际产品,以及未来的技术发展可能走向何方。

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作为一名对光学领域略有涉猎的爱好者,我一直希望能够找到一本既有深度又不失广度的参考书,来系统地梳理一下光电子材料的发展脉络和前沿动态。《 Springer手册精选系列·电子与光子材料手册(第4册):光电子学与光子材料(影印版) 》无疑满足了我这个需求。尽管书页中密集的公式和图表对非专业读者来说存在一定的门槛,但其严谨的学术风格和对材料物理、化学性质的细致剖析,却展现了该领域研究的深度和精度。我尤其被书中对于不同类型光电器件(如LED、激光器、光电探测器)所依赖的材料的分类和介绍所吸引,它清晰地勾勒出了各种材料在不同应用场景下的优势与局限。阅读过程中,我能感受到作者团队对于整个光电子材料领域的宏观把握,以及对每一类材料关键性能参数的精准描述。虽然无法立即消化所有内容,但这本书无疑为我提供了一个扎实的知识框架,让我能够更有方向性地去探索那些我感兴趣的具体材料和技术,为我进一步的学习和研究打下了良好的基础。

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这本书真是把我对“材料”的认知颠覆了!一直以为材料学就是金属、陶瓷、高分子那一套,结果打开这本《 Springer手册精选系列·电子与光子材料手册(第4册):光电子学与光子材料(影印版) 》才发现,原来在微观世界的尺度上,材料的奇妙之处远超想象。虽然我并非专业的光电子领域研究者,但翻阅目录和一些章节的开头,就被那些关于半导体、光学晶体、量子点、有机发光材料等概念深深吸引。书中对于材料结构、性能与应用的深入探讨,不仅仅是枯燥的理论堆砌,更多的是展现了材料科学家如何通过精准的设计和合成,赋予材料前所未有的功能,从而驱动着通信、显示、能源等关键技术的发展。尤其让我感到惊叹的是,一些看似普通的物质,在经过特定的加工和改性后,竟然能够实现如此精妙的光学和电子学特性,比如那些能够高效捕获和转换光能的材料,简直就是为未来的太阳能技术量身打造的。这本书让我看到了材料科学在塑造我们生活方式上的巨大潜力,也激起了我对这个领域更深层次的好奇心,真想深入学习里面的每一个细节。

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作为一名对光学以及相关材料领域抱有浓厚兴趣的业余爱好者,我一直渴望找到一本能够系统性地介绍光电子材料的权威著作。《 Springer Handbook of Electronic and Photonic Materials》的第四册,专注于光电子学与光子材料,正是这样一本令人眼前一亮的宝藏。这本书的精髓在于其对材料微观结构、宏观性能以及实际应用之间深刻联系的细致阐述。我惊喜地发现,书中不仅深入探讨了各类半导体材料(如III-V族、II-VI族化合物半导体)在光电器件中的作用,还广泛涉及了有机光电材料、量子点、纳米光子材料等新兴领域。它如同一扇窗,让我得以窥探材料科学家如何通过精确控制原子和分子的排列,设计出能够高效发射、吸收、传输或调控光子的神奇材料。书中对材料制备工艺、表征技术以及性能评估方法的介绍,也为我理解材料研发的全过程提供了宝贵的视角。尽管部分内容对于非专业读者而言存在一定的理解难度,但其丰富的信息量、严谨的逻辑结构以及对行业前沿的精准把握,都使其成为我学习和探索光电子材料领域的绝佳起点。

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老实说,我一开始对这本书的期待并不是很高,觉得“手册”类的书籍可能会比较枯燥和技术化。但翻开《 Springer手册精选系列·电子与光子材料手册(第4册):光电子学与光子材料(影印版) 》后,我发现自己错了。这本书的内容非常丰富,涵盖了光电子学和光子材料的方方面面。让我印象深刻的是,它不仅仅是理论的堆砌,而是包含了大量的实验数据、图表和实例,这使得原本晦涩的概念变得生动起来。我注意到书中对一些前沿材料的介绍,例如纳米光子材料、超材料等,这些材料在光学特性上展现出惊人的潜力,让我对未来的科技发展充满期待。虽然我不是这个领域的专业人士,但书中的一些通俗易懂的解释和形象的比喻,让我能够大致理解这些复杂的技术原理。这本书就像一个百科全书,让我对光电子材料这个领域有一个宏观的认识,同时也激发了我进一步深入了解特定材料的兴趣。

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