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纳米光学入门:纳米光学原理。

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简介:
本课程“纳米光学导论”由 Lukas Novotny 和 Bert Hecht 共同编写,旨在为学习者提供深入的纳米光学知识体系。该教材内容全面,适合于对纳米光学领域感兴趣的学习者进行系统学习和研究。

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  • Principles of Nano-Optics
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    《纳米光学原理》是一部深入探讨纳米尺度下光与物质相互作用规律及其应用技术的专业书籍。它不仅涵盖了纳米光学的基本理论知识,还介绍了该领域的最新研究进展和技术突破,是相关领域科研人员和学生的必备参考书。 《纳米光学导论》,作者:Lukas Novotny 和 Bert Hecht,适合用于学习纳米光学。
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    微纳光学集成是一门结合了光学与纳米技术的前沿科技领域,致力于在极小尺度上设计和制造高性能的光电器件及系统。该领域通过精细加工工艺,在芯片级实现复杂光学功能,应用于传感、通讯等多个高科技行业。 ### 微纳光子集成知识点概述 #### 一、微纳光子集成概览 - **定义**: 微纳光子集成是指将多种微型或纳米级的光子器件集成在一个小型平台上的技术,旨在实现高性能的光通信和光传感等功能。 - **发展历程**: 自1969年贝尔实验室的研究人员首次提出“集成光学”的概念以来,微纳光子集成技术得到了快速发展。 #### 二、基础知识与理论 - **第1章:光波导基础理论** - **内容**: - 光波导的基本概念。 - 光波导的分类及其特性。 - 波动方程和模式分析。 - **学习目标**: - 理解光波导的工作原理及其在微纳光子集成中的作用。 - 掌握不同类型的光波导(如条形波导)的特性和适用场景。 - **第2章:光波导器件及其模拟方法** - **内容**: - 不同光波导器件的设计原理。 - 数值模拟方法的应用。 - 高斯近似等理论分析技巧。 - **学习目标**: - 学会如何选择合适的模拟工具进行光波导器件的设计。 - 掌握常见光波导器件的设计思路。 #### 三、器件与技术 - **第3章:各类光波导的基本特性及创作工艺** - **内容**: - 新型磁纳米光波导的介绍。 - 不同光波导的物理特性比较。 - 制造工艺和技术难点。 - **学习目标**: - 理解新型光波导的优势及其应用场景。 - 掌握光波导器件的制造流程。 #### 四、应用实例 - **第4章:面向光纤到户系统的新型集成光子器件** - **内容**: - 光纤通信技术的发展背景。 - 针对特定需求设计的集成光子器件。 - **学习目标**: - 了解光纤通信技术的新进展。 - 掌握光纤到户系统中关键器件的设计原理。 - **第五章:光纤通信系统中的代表性集成光子器件** - **内容**: - 波分复用器的设计。 - 微环滤波器的原理。 - 灵敏度高的光传感器。 - **学习目标**: - 深入理解光纤通信系统中的核心器件。 - 掌握提高光传感性能的方法。 - **第六章:基于表面等离子体的金属光波导** - **内容**: - 表面等离子体的概念。 - 金属光波导的原理与结构。 - 纳米光子集成的新路径。 - **学习目标**: - 了解表面等离子体技术的基本原理。 - 掌握纳米光子集成技术的最新进展。 #### 五、新兴领域 - **第七章:光子晶体波导** - **内容**: - 光子晶体波导的理论基础。 - 制备技术和应用实例。 - **学习目标**: - 理解光子晶体波导的独特优势。 - 掌握其在实际应用中的表现。 - **第八章:硅光子学的最新研究进展** - **内容**: - 硅材料在光子学领域的应用。 - 硅光子器件的设计与集成。 - **学习目标**: - 了解硅光子学的研究前沿。 - 掌握硅基光子器件的制备技术。 #### 六、结语 本书不仅系统地介绍了微纳光子集成的基础理论和关键技术,还涵盖了最新的研究成果和应用案例。通过本书的学习,读者可以全面了解这一领域的现状和发展趋势,为从事相关研究或开发工作打下坚实基础。
  • R语言代码转MATLAB-MENP:中的多极展开
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    R语言代码转MATLAB-MENP介绍了一种将R语言代码转换为MATLAB代码的技术,并应用于纳米光子学中,利用多极展开方法进行复杂结构的电磁场模拟与分析。 MENP(多极扩展纳米光子学)是一个基于MATLAB的开源软件包,用于根据感应电流分布进行多极展开分析。它能够导入通过全场仿真技术如FDTD或FEM获取的电场数据,并据此计算出电和磁偶极矩、电四极矩及磁四极矩等参数。此外,在长波近似条件下,该工具还能找到环形偶极子贡献并进行相应的多极展开。 MENP主要面向纳米光子学领域的科研人员设计,尤其是那些研究亚波长米氏谐振器的科学家们。这类系统由于存在丰富的多极共振现象而展现出独特的光学特性,并为实现新颖的功能性提供了新的途径,比如单向散射(即Kerker条件)和非辐射光学偶极态等。 对于此类系统的结构设计与物理理解而言,结合全场仿真进行多极展开分析至关重要。尽管MENP最初是为了配合Lumerical FDTD解决方案而开发的工具,但也可以与其他软件一起使用——只要能够将四维电场及折射率数据导出为MATLAB .mat文件即可。 在发布基于MENP的研究成果时,请引用以下论文:Tatsuki Hinamoto 和 Minoru Fujii 的 MENP: An Open-Source MATLAB Package for Multipole Expansion in Nanophotonics.
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    45纳米工艺库是指用于制造集成电路芯片的半导体工艺技术集合,采用此技术可大幅减小芯片尺寸并提高性能。 CMOS 45nm工艺库用于Hspice设计参考。
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    本项目为Udacity推出的Bikeshare数据分析纳米学位课程,专注于通过Python等工具进行数据清洗、分析和可视化,旨在提高学生在共享单车行业中的数据处理能力。 在过去十年间,自行车共享系统在全球各大城市中的数量与受欢迎程度都在持续上升。用户可以通过短期租用的方式使用这些系统内的自行车,在任意一个站点借车并在另一个站点还车;当然如果只是为了骑行享受也可以在原地归还。无论哪种方式,每辆自行车每天都能为多个用户提供服务。随着信息技术的发展,现在用户可以轻松通过技术手段解锁或返回车辆,并且这种便利性也带来了大量数据资源,可用于深入研究如何更有效地使用这些系统。 在这个项目里,你将利用美国主要城市中由Motivate公司提供的自行车共享系统的实际运营数据进行分析。你的任务是对比芝加哥、纽约市和华盛顿特区这三个大城市的自行车共享系统的使用情况,并通过计算各种描述性统计信息来了解它们各自的特征与差异。
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  • 035CMOS工艺库
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    035纳米CMOS工艺库是一款先进的半导体制造技术资源包,专为设计高效能低功耗集成电路而设,支持大规模集成与高性能计算需求。 Hspice CMOS 35的仿真工艺库。