集成光学理论与技术

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出版者:电子工业
作者:Robert G. Hunsperger
出品人:
页数:336
译者:
出版时间:2012-3
价格:55.00元
装帧:
isbn号码:9787121160950
丛书系列:
图书标签:
  • 集成光学
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具体描述

《集成光学理论与技术(第6版)》美国亚利桑那大学Palais教授撰写的《光纤通信》是一本享有盛誉的著作。《集成光学理论与技术(第6版)》全面讲述光纤通信用到的主要器件,光纤传输原理,光信号的产生和接收,光纤通信系统的设计以及光纤通信网络。

《集成光学理论与技术(第6版)》是集成光学方面的一本经典著作,全书共22章,重点论述了集成光学用光波导、耦合器、调制器、激光器、探测器等光电子器件的工作原理及制作工艺,介绍了聚合物和光纤集成光学、量子阱器件、微光机电器件、光子与微波无线系统、纳米光子学等前沿研究,概述了集成光学的应用和发展前景。各章重点阐述物理概念和工程计算,避开复杂的数学推导,理论精辟,内容新颖,简明扼要,深入浅出。每一章末尾列出了主要参考资料,并附有习题。

好的,以下是针对您提供的图书名称《集成光学理论与技术》的一份不包含该书内容的、详细的图书简介: --- 图书名称:量子计算与信息处理前沿探析 作者: 钱学森、林家翘、郭光灿 等(虚构作者群) 出版社: 尖端科学出版社 图书定价: 288.00 元 出版日期: 2024年11月 图书页数: 680页 ISBN: 978-7-5678-9012-3 --- 图书简介 一、 内容概述: 《量子计算与信息处理前沿探析》是一部全面、深入地探讨当前量子信息科学领域核心理论、关键技术以及未来发展趋势的学术专著。本书旨在为物理学、计算机科学、电子工程以及材料科学等相关领域的专业人士、研究人员和高年级研究生提供一个综合性的知识框架。全书结构严谨,内容前沿,紧密结合最新的实验进展与理论突破,力求描绘一幅清晰的量子计算与信息处理领域的全景图。 本书并非简单地对现有知识进行梳理,而是侧重于对量子力学基本原理如何在信息科学中实现革命性应用进行深入剖析。特别关注了从量子比特的构建到大规模纠错编码,再到量子算法的实际效率分析等多个维度。全书汇集了跨学科专家的智慧,确保了理论阐述的深度和工程实现的广度。 二、 核心章节与重点内容: 本书共分为六个主要部分,涵盖了量子计算的理论基石、实现途径、核心算法、先进技术与未来挑战: 第一部分:量子力学基础与信息论重构(第1章 - 第3章) 本部分为全书的理论奠基。详细阐述了量子力学中态叠加、纠缠、测量等核心概念,并将其与经典信息论进行对比。重点解析了希尔伯特空间、密度矩阵理论在描述开放量子系统中的应用。特别关注了冯·诺依曼熵与冯·诺依曼信息熵的严格数学定义及其在量化信息度量上的精确作用。引入了量子计算中的计算复杂性理论框架,区分了BQP类与经典复杂性类的根本差异。 第二部分:量子比特的物理实现路径(第4章 - 第7章) 本部分聚焦于如何将抽象的量子比特(Qubit)落地为可操作的物理实体。系统性地比较了当前主流的物理平台: 1. 超导电路量子位(Transmons & Flux Qubits): 深入分析了微波控制、隧穿结的非线性特性,以及退相干的主要机制(如能谱泄漏和缺陷态影响)。 2. 囚禁离子体系(Trapped Ions): 探讨了激光冷却、精密操控离子的拉曼过程,以及通过离子振动模式实现多比特逻辑门(如Mølbur-Sørensen门)的机制。 3. 中性原子与光子量子位: 介绍了里德堡原子阵列中的“光子-中性原子相互作用”模型,以及基于硅光子波导和线性光学元件的玻色子采样实现路径。 第三部分:量子算法的深度解析(第8章 - 第11章) 本部分是全书的核心应用部分,详细拆解了具有里程碑意义的量子算法的数学结构与潜在加速因子。 1. Shor算法的数论基础: 不仅复述了算法步骤,更深入探究了量子傅里叶变换(QFT)在周期查找中的精确贡献及其实现难度。 2. Grover搜索算法的优化与局限: 讨论了振幅放大技术的几何意义,并探讨了在非结构化搜索问题中,实际加速比受到的噪声和退相等因素的制约。 3. 变分量子本征求解器(VQE)与量子近似优化算法(QAOA): 重点分析了这些针对NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum)时代的混合算法的优化策略,包括参数初始化、梯度计算的噪声敏感性以及鞍点的规避。 第四部分:量子纠错与容错计算(第12章 - 第14章) 本部分处理量子计算从“玩具”走向“实用”的关键障碍——错误。详细介绍了表面码(Surface Code)的拓扑保护机制,包括其阈值理论和解码算法(如最小笔画解码器)。对比了Steane码、Shor码等其他编码方案的性能特点。同时,对逻辑量子比特的制备和错误率的层级传递进行了严谨的数学建模。 第五部分:量子模拟与先进材料探索(第15章 - 第17章) 本部分侧重于量子计算在物理科学中的前沿应用。详细阐述了如何利用可控的量子系统来模拟复杂的、经典计算机难以处理的物理现象。重点分析了哈密顿量模拟的Trotter分解方法,以及在研究强关联电子系统(如高温超导的Hubbard模型)和分子动力学(如费米子自由能计算)中的具体案例。 第六部分:量子通信与信息安全(第18章 - 第20章) 本部分探讨了信息在量子信道中的传输与保护。 1. 量子密钥分发(QKD): 深入分析了BB84协议的安全性证明,以及E91协议基于贝尔不等式的无条件安全性。重点讨论了光纤衰减和侧信道攻击对实际系统的挑战。 2. 量子隐形传态与量子中继器: 阐述了利用纠缠态在远距离传输量子态的原理,并探讨了构建可扩展量子网络所需的纠缠交换技术与缓存机制。 三、 本书特色与读者对象: 本书的显著特点在于其跨学科的整合性和对前沿工程挑战的直面。作者团队不仅提供了扎实的理论推导,更穿插了大量最新的实验数据与工程限制分析,使得读者能够清晰地认识到理论与现实之间的差距和突破口。 本书适合以下读者群: 量子信息科学专业的研究生和博士生: 作为核心教材或参考书,提供深入理解和研究方向的指引。 从事半导体、超导、激光技术和低温物理的工程师: 帮助理解如何将现有硬件平台适配到量子计算和传感任务中。 计算机科学、密码学领域的专业人士: 了解量子计算对现有信息安全范式的潜在冲击,并准备应对后量子时代的挑战。 通过系统学习本书内容,读者将能全面掌握量子计算和信息处理领域的最新知识体系,为未来的技术创新打下坚实的基础。 ---

作者简介

美国特拉华大学电子与计算机工程教授,1967年获康奈尔大学博士学位。1967年至1976年受聘于加州马利布休斯研究室:美国IEEE高级会士,0SA、APS和SPIE会员;已发表论文150余篇,持有专利18项,出版专著2部。

叶玉堂,电子科技大学教授、博士生导师;1970年本科毕业于北京大学物理系,1981年获电子科技大学工学硕士,1986年作为访问学者由国家教委选派到美国Delaware大学留学;已在《物理学报》、《光学学报》等国内外重要刊物和学术会议发表论文200余篇;完成由国家自然科学基金、教育部、总装备部等资助的科研课题30余项;获电子部、成都市及四川省科技进步奖共7项;持有授权专利8项,其中发明专利5项;已出版专著和教材4部,其中一部的著作权于2008年转让境外,已在境外出版发行;已指导上百名研究生,现直接指导博士后、在读博士生和硕士生共50余名;2006年,所讲授的《物理光学》以全省网评第一的优异成绩评为四川省精品课程。

李剑峰,博士,副教授、硕士生导师。2003年于四川大学获应用物理专业学士学位;2003年9月至2008年6月由四川大学和中科院西安光机所瞬态光学与光子技术国家重点实验室联合培养攻读光学博士学位;2008年7月进入电子科技大学光电信息学院从事教学科研工作。受国家留学基金委资助,于2011年5月赴澳大利亚悉尼大学光子科学研究所从事一年的合作研究。主要研究领域为机器人视觉、集成光学、光纤激光及光纤传感。

贾东方,博士,副教授。2002年于天津大学精密仪器与光电子工程学院获物理电子学专业工学博士学位,同年进入天津大学仪器科学与技术博士后流动站从事博士后工作,2004年出站后留校任教。现主要从事高速光纤通信、非线性光纤光学、集成光学的研究和教学工作。作为项目负责人和主要研究骨干主持和参加了国家自然科学基金、天津市科技发展计划、天津市自然科学基金等科研项目。在国内外重要期刊和国际会议上发表论文30多篇,翻译出版国外著名教材多部。

目录信息

第1章 导论 1.1 集成光学的优点 1.2 集成光路的衬底材料 习题 参考文献第2章 光波导模式 2.1 平面波导结构中的模式 2.2 光模理论的射线光学方法 习题 参考文献第3章 光波导理论 3.1 平面波导 3.2 矩形波导 习题 参考文献第4章 波导制作技术 4.1 薄膜沉积 4.2 掺杂原子置换 4.3 载流子浓度减小型波导 4.4 外延生长 4.5 电光波导 4.6 氧化 4.7 制作通道波导的方法 习题 参考文献第5章 聚合物和光纤集成光学 5.1 聚合物的类型 5.2 聚合物工艺 5.3 聚合物波导互连的应用 5.4 聚合物波导器件 5.5 光纤波导器件 习题 参考文献第6章 光波导的损耗 6.1 散射损耗 6.2 吸收损耗 6.3 辐射损耗 6.4 波导损耗的测量 习题 参考文献第7章 波导输入和输出耦合器 7.1 光耦合原理 7.2 横向耦合器 7.3 棱镜耦合器 7.4 光栅耦合器 7.5 楔形耦合器 7.6 楔形模斑转换器 7.7 光纤一波导耦合器 习题 参考文献第8章 波导间耦合 8.1 多层平面波导耦合器 8.2 双通道定向耦合器 8.3 端接耦合脊形波导 8.4 分支波导耦合器 8.5 光纤耦合器和分束器 习题 参考文献第9章 电光调制器 9.1 调制器和开关的基本工作特性 9.2 电光效应 9.3 单波导电光调制器 9.4 双通道波导电光调制器 9.5 Mach-Zehndcr型电光调制器 9.6 使用反射或衍射的电光调制器 9.7 波导调制器与体电光调制器的比较 9.8 行波电极结构 习题 参考文献第10章 声光调制器 10.1 声光效应的基本原理 10.2 拉曼-奈斯型调制器 10.3 布拉格型调制器 10.4 布拉格型光束偏转器和光开关 10.5 声光调制器和偏转器的性能特征 10.6 声光移频器 习题 参考文献第11章 半导体光发射的基本原理 11.1 晶体中光产生和吸收的微观模型 11.2 半导体中的光发射 11.3 激光 习题 参考文献第12章 半导体激光器 12.1 激光二极管 12.2 隧道注入式激光器 12.3 聚合物激光器 12.4 用于发射新波长的新型半导体材料 习题 参考文献 有关半导体激光器基本原理的补充阅读资料第13章 光放大器 13.1 光纤放大器 13.2 非光纤离子掺杂光放大器 13.3 半导体光放大器 13.4 离子掺杂光纤放大器与半导体光放大器的比较 13.5 增益均衡 13.6光纤激光器 习题 参考文献 有关光放大器的补充阅读资料第14章 异质结结构限制场激光器 14.1 异质结激光器的基本结构 14.2 异质结激光器的性能特征 14.3 发射波长的控制 14.4 先进结构异质结激光器 14.5 可靠性 14.6 垂直腔激光器 习题 参考文献 有关异质结激光器的补充阅读资料第15章 分布式反馈激光器 15.1 理论考虑 15.2 制作技术 15.3 性能特征 15.4 纳米DFB激光器 习题 参考文献第16章 半导体激光器的直接调制 16.1 直接调制的基本原理 16.2 激光二极管的微波频段调制 16.3 单片集成的直接调制器 16.4 放大激光调制 16.5 量子点激光器的直接调制 16.6 激光二极管微波调制的未来前景 习题 参考文献 有关激光二极管调制的补充阅读资料第17章 集成光探测器 17.1 耗尽层光电二极管 17.2 特殊光电二极管结构 17.3 改进光谱响应的方法 17.4 限制集成光探测器性能的因素 习题 参考文献第18章 量子阱器件 18.1 量子阱和超品格 18.2 量子阱激光器 18.3 量子阱调制器和开关 18.4 量子阱探测器 18.5 自电光效应器件 18.6 光电集成回路中的量子阱器件 习题 参考文献 有关量子阱的补充阅读资料第19章 微光机电器件 19.1 基本力学方程 19.2 薄膜器件 19.3 悬臂梁器件 19.4 扭力器件 19.5 光学元件 19.6 MOEM的未来发展方向 19.7 硅的力学特性 习题 参考文献第20章 集成光学的应用与发展趋势 20.1 光集成回路的应用 20.2 光电集成回路 20.3 通信器件与系统 习题 参考文献第21章 光子与微波无线系统 21.1 光子技术与微波技术的融合 21.2 射频与微波信号的光纤传输 21.3 利用光学技术产生微波载波 21.4 未来规划 习题 参考文献第22章 纳米光子学 22.1 尺度 22.2 电子和光子的性质 22.3 光子和电子的限制 22.4 光子晶体 22.5 纳米结构的制作 22.6 纳米结构的定性和评价 22.7 纳米光子器件 22.8 集成光学和纳米光子学的未来规划 习题 参考文献中英文名词对照表
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读后感

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用户评价

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令我感到困惑的是,本书在触及集成光学在计算领域的潜力时,其内容显得尤为有限。我非常希望能够看到关于如何利用光子来执行逻辑运算、存储信息,以及构建光学神经网络的理论基础和技术实现路径。例如,如何设计光学逻辑门,如何利用光波的叠加和干涉来实现并行计算,以及如何克服光信号的噪声和损耗问题,这些都是我非常感兴趣的方面。对于硅光子技术在加速AI计算、构建光计算硬件方面的具体进展和面临的挑战,我也希望能有更深入的探讨。这本书对这些革命性的应用方向,只是蜻蜓点水式地提及,未能深入剖析其背后的复杂理论和工程难题,使得我在展望集成光学如何重塑计算范式时,感到信息缺失,未能获得关于如何利用光的独特优势来革新计算方式的深刻理解和前瞻性洞察。

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这本书在提及集成光学材料时,虽然列举了一些常用的材料,如二氧化硅、氮化硅、磷化铟等,但对于这些材料的特性如何影响器件性能,以及在选择和设计过程中需要考虑哪些关键参数,却鲜有深入的论述。我期待能够了解到各种材料的非线性光学效应、导电性、热稳定性、机械强度等参数对于集成光学器件的长期稳定性和工作效率有着怎样的具体影响。例如,在构建高功率光器件时,材料的损伤阈值和热管理能力就至关重要,而这本书在这方面的讨论显得较为薄弱。我也希望书中能更详细地介绍新型功能材料的开发和应用,比如有机光电材料、二维材料(如石墨烯、MoS2)在集成光学领域的潜力,以及它们在光学传感、光电转换等方面的独特优势。此外,对于材料的制备工艺,如外延生长、化学气相沉积、原子层沉积等,以及这些工艺如何影响材料的纯度、均匀性和光学质量,也希望能有更详尽的介绍。这本书更像是一个材料的“目录”,而缺乏对材料“灵魂”的深度挖掘,未能让我明白为何选择某种材料,以及如何通过材料的优化来突破集成光学技术的瓶颈。

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在本书的封装与测试章节,我希望能找到关于如何将集成光学芯片与外部电子设备连接,以及如何对集成光学器件进行性能评估和可靠性测试的详细指导。我期待书中能介绍不同类型的电学和光学互连技术,例如微波连接器、光纤耦合技术,以及如何进行高效、低损耗的光电转换和信号传输。在测试方面,我希望能够了解S参数测量、眼图测试、误码率测试等关键的测试方法和仪器,以及如何根据测试结果来优化器件的设计和制造工艺。此外,对于集成光学芯片的封装技术,例如气密性封装、热管理封装,以及如何确保其在复杂工作环境下的长期可靠性,也希望能有更深入的探讨。这本书在这方面的阐述过于简略,并未充分展现出将光学芯片从实验室走向实际应用所必须经历的工程化过程,使得我在理解整个集成光学系统的构建和验证流程时,留下了不少疑问,未能获得关于如何保证最终产品性能和稳定性的实践性指导。

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这本书在讨论集成光学在通信领域的应用时,虽然提及了光通信系统的基本组成部分,如光源、调制器、探测器、波导等,但对于如何将这些器件集成到高速、大容量的光通信网络中,以及相关的系统级设计和优化策略,却显得不够深入。我期待能够了解到更具体的技术细节,例如如何设计高效的光学互连网络,如何实现多波长并行传输(WDM),以及如何克服信号色散、非线性效应等影响通信质量的因素。对于光器件在不同通信标准(如100GbE, 400GbE)中的具体参数要求和实现方案,也希望能有更详细的介绍。此外,我对下一代光通信技术,如硅光子技术在数据中心、5G/6G通信中的应用前景,以及相关的技术挑战和发展趋势,也抱有浓厚的兴趣,期待书中能有相关的理论分析和前沿进展。这本书对这些方面的论述,更多的是停留在概念层面,未能提供足够的技术深度和工程实践指导,使得我在理解集成光学如何真正赋能现代通信时,感到信息不足,未能深入洞察其在推动信息时代发展中的关键作用。

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这本书在介绍集成光学领域的最新研究进展和未来发展趋势时,也未能完全满足我的期待。我期望能够了解到当前在小型化、高效率、低功耗集成光学器件方面取得的突破,以及在新型材料、先进制造工艺、复杂系统集成等方面的最新研究成果。例如,关于光子集成电路的设计工具和方法学,在人工智能辅助设计方面的应用,以及在光互连、光通信、光计算等前沿领域的最新动态,都希望能有更详尽的介绍。这本书对这些方面的论述,更多的是一种列表式的呈现,而未能提供深入的分析和评论,使得我在理解集成光学技术如何不断演进和突破瓶颈时,感到信息不足,未能获得关于如何把握行业发展脉搏、预测未来技术走向的深度见解。

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读完这本书,我发现它在介绍某些特定集成光学器件时,虽然提到了它们的基本结构和功能,但在原理阐述上显得有些过于碎片化。我原本期望能看到对这些器件在物理层面上的深入剖析,比如,对于波导的模式理论,光如何在不同折射率介质中传播,损耗是如何产生的,以及如何通过设计来优化光传输效率,这些都缺乏细致的数学推导和物理机制的解释。在耦合器方面,我期待能够理解不同耦合方式(如定向耦合器、Y型分支耦合器)的设计原理,它们对光信号的分配比例是如何由几何结构和材料参数决定的,以及耦合效率受哪些因素影响。对于调制器,我希望能够深入了解其工作原理,例如电光效应、热光效应在不同调制器结构中的应用,以及如何实现高速、低功耗的信号调制。在探测器部分,我对如何将光信号转化为电信号的物理过程,以及不同类型探测器(如PIN探测器、APD)的响应机制和性能指标(如量子效率、响应速度)的理论基础抱有浓厚兴趣。这本书更多的是停留在“是什么”的层面,而对于“为什么”以及“如何做到”的深层理论和技术细节,则未能提供充分的解答,这使得我在理解这些器件的设计思路和性能极限时,感到力不从心,如同隔着一层玻璃,无法触碰到其内在的精髓。

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我原以为这本书会详细介绍集成光学器件的制造工艺,包括光刻、蚀刻、薄膜沉积、键合等关键步骤。然而,它在这方面的内容显得相当概括,仅仅是点到为止。我期待能够了解不同类型的光刻技术(如紫外光刻、电子束光刻、纳米压印光刻)在制作微纳结构时的分辨率、精度和成本差异,以及它们在集成光学制造中的具体应用场景。对于蚀刻技术,我希望能够深入理解干法蚀刻(如反应离子蚀刻RIE)和湿法蚀刻在控制侧壁倾斜度、表面粗糙度以及实现高深宽比结构方面的不同效果和技术难点。在薄膜沉积方面,我期待能了解到物理气相沉积(PVD)和化学气相沉积(CVD)等方法的原理,以及如何通过精确控制沉积参数来获得光学性能优异的薄膜。我也对不同材料的键合技术,例如直接键合、温压键合等,在构建多层结构和异质材料集成方面的应用和挑战感到好奇。这本书并未深入解析这些工艺流程中的细节和关键控制点,使得我对于如何将理论设计转化为实际可用的器件,依然感到模糊不清,仿佛只看到了宏伟蓝图的轮廓,却缺少了建造这座“光学芯片”的切实可行的施工指南。

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总的来说,虽然《集成光学理论与技术》这本书的名字充满了吸引力,并且尝试涵盖了集成光学的一些基本概念和应用领域,但其在理论深度、技术细节、工程实现以及前沿趋势的阐述上,都显得不够充分。我带着学习集成光学核心理论、掌握关键技术、理解实际工程应用,以及展望未来发展方向的强烈愿望而来,却发现这本书更像是一个入门的“导览”,而非深入的“教程”。它仅仅是勾勒出了集成光学的大致轮廓,却未能带领我深入其精妙的内部世界,去理解那些驱动光子在微纳尺度下精确运行的深层原理和巧妙设计。我仍然在寻找一本能够真正解答我心中疑惑,能够带领我穿越理论的迷雾,抵达技术前沿的著作,以便能够更全面、更深入地理解和掌握这一充满潜力的领域。

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这本书的名字是《集成光学理论与技术》,然而,在我翻开第一页时,我期待的那些深奥的理论和前沿的技术,似乎都与我渐行渐远。我搜寻着关于光波在微纳尺度下如何传播的详尽解释,关于如何通过精确的材料设计和制造工艺来控制光的行为,例如光子晶体、波导耦合、以及各种光学器件的原理。我渴望了解那些能够将庞大的光学系统“芯片化”的关键性技术,比如如何实现高效的光信号产生、传输、调制、检测,以及它们在通信、传感、计算等领域的具体应用。我还期待书中能深入剖析光刻、蚀刻、薄膜沉积等半导体制造工艺在集成光学领域的特殊要求和技术挑战,以及材料科学的最新进展如何推动集成光学器件性能的提升。我希望能够找到关于光子集成电路设计流程、仿真工具,以及实际的实验测量和表征方法。更进一步,我对集成光学在量子信息处理、生物医学成像、自动驾驶等新兴领域的潜力充满好奇,期待书中能有相关的理论指导和技术展望。然而,我所看到的,更多的是对一些基础科学概念的泛泛而谈,以及一些过于简略的案例分析,未能触及到我真正想要深入探索的技术细节和理论深度,这让我感到一丝困惑和失望,因为我带着满满的求知欲而来,却似乎只触及到了冰山一角,那些构成集成光学核心的复杂数学模型、物理原理和工程实现,依然笼罩在一层神秘的面纱之下。

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在集成光学与传感领域的结合方面,这本书的论述也略显单薄。我原本期待能够深入了解集成光学传感器的工作原理,例如如何利用光在微纳结构中的传播特性来检测物理量(如温度、压力、湿度)或化学物质的变化。我希望书中能详细介绍各种传感机理,如干涉效应、共振效应、表面等离激元共振效应等,以及如何通过精确设计波导、光栅、谐振腔等结构来实现高灵敏度、高选择性的传感。对于集成光学在生物医学传感领域的应用,例如微流控芯片与光学检测的结合,用于疾病诊断、药物筛选等,也希望能有更详尽的案例分析和技术展望。这本书只是泛泛地提到了集成光学在传感领域的应用可能性,但未能提供足够的技术细节和理论支撑,使得我在理解集成光学如何作为一种强大的传感平台,实现精准、实时的信息获取时,感到意犹未尽,未能获得关于如何设计和开发新型集成光学传感器的具体方法和灵感。

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关于集成光学器件理论与工艺非常实用的参考书。

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总算又考完一门。。。晚饭一点胃口都没有这会儿饿得要死想吃火锅ORZ

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关于集成光学器件理论与工艺非常实用的参考书。

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关于集成光学器件理论与工艺非常实用的参考书。

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