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光子晶体发展整理ppt
此外,光子晶体还可用于制造各种性能优良的光通讯器件,如光子晶体激光器。 利用光子晶体的带隙特点,可以制造了出理想带阻滤波器,获得优良的光波滤波性能。 未 来 展 望 探求光子晶体的新物理效应 设计有特定带隙结构的光子晶体 制作光子晶体的新方法 光子晶体在实际中的应用 四、光子晶体的发展前景 光子晶体被科学界和产业界称为“光半导体”或“未来的半导体”。 可以预计,在五年之内,光子晶体的许多基本应用将会在市场上体现出来,在这些应用中,将会有高效光子晶体激光发射器和高亮度的发光二极管。 在十年内,应该制造出第一个光子晶体“二极管”和“晶体管”。 在二十年内,应该制造出第一个光子晶体逻辑电路 。 再接下来,光子晶体驱动的光子计算机可能会出现 。 由光子晶体制造的光通讯器件将会改变光通讯的现状,光子晶体技术的发展必将对光通信技术产生重大而深远的影响。 * 光子晶体的发展与应用 第六组 一、光子晶体简介 二、光子晶体中的量子理论 三、光子晶体的发展历程 四、光子晶体的应用 五、光子晶体的发展前景 信息技术革命 标志:半导体技术 趋势:微型化和高度集成化 限制:纳米尺度的量子效应 摩尔定律 :自从1970年以来,可以被放置到微电子芯片的电子元件数量以18月翻一番的速度增长,这保证了计算机运算速度在同时期随之翻番,价格减半。 光子时代的到来? 光子 电子 传播速度 108 m/s 104-105 m/s 数据传播速率 光子远远大于电子 载体带宽 1012Hz 105Hz 载流子相互作用 弱 强 一、光子晶体简介 光子晶体(photonic crystal) 是一种介电常数随空间周期性变化的新型光学微结构材料。 从晶体结构来说,晶体内部的原子是周期性有序排列的,正是这种周期势场的存在,使得运动的电子受到周期势场的布拉格散射,从而形成能带结构,带与带之间可能存在带隙。 光子晶体的结构简介 一 光子晶体的能带结构 光子在光子晶体中的运动规律与电子在固体晶格的运动规律类似,因此光子晶体中介电函数的周期性变化能产生光子能带结构. 当电磁波在周期性排列的介电材料中传播时,由于在不同介质交界面处介质对电磁波的布拉格散射,电磁波将受到调制而形成能带结构,并导致在带与带之间光子能隙的出现. 光子能隙不仅与光子能量有关,而且与光波的传播方向有关. 光子能隙可分为两种:一种不完全能隙,能隙只出现在某些特定的方向上;另一种是完全能隙,即在各个方向上都有能隙存在. 如果光子落在完全能隙内,则此频率的光在该光子晶体中沿任何方向都不能传播,这就是所谓的光子禁带. 由于光子禁带的存在,光子晶体可以抑制自发辐射.我们知道,自发辐射的几率是与光子所在频率的态的数目成正比. 当原子被放在一个光子晶体里面,而它自发辐射的光频率正好落在光子禁带中时,由于该频率的光子的态的数目为零,自发辐射也就被抑制. 反过来,光子晶体也可增强自发辐射,只要增加该频率光子的态的数目便可实现. 如在光子晶体中加入杂质,光子禁带中会出现品质因子非常高的杂质态,具有很大的态密度,这样便可实现自发辐射的增强. 二 光子晶体中自发辐射简介 当原子处于激发态时,如果不受外界影响,它们会自发地回到基态, 从而放出光子,我们把这样一过程称为自发辐射过程. 自发辐射过程并不是物质的固有性质,而是物质与场相互作用的结果,也就是说它本质上是电磁振荡为零时的受激辐射,即所谓的电磁真空. John 等人研究发现在光子晶体中,由于能隙能使某些频率的光的传播被禁止而形成光的局域态,原子自发辐射所发出的光子就会被限制在原子周围,而不是以光速传播,原子与辐射场之间仍存在能量交换,这样,辐射场对原子进行修饰而形成光子—原子束缚态.现从实验上已观察到了光子晶体中自发辐射具有不同于真空中指数衰减的性质,因此,对光子晶体原子自发辐射性质的研究,为研制新型的低噪音,高相性的激发,寻找奇异的光学材料等都具有十分重要的意义. John S. Phys.Rev.Lett.1987.58:2486-2489 Yablonovitch E Phys.Rev.Lett.,1987.58:2059-2062 光 子 晶 体 具有不同介电常数的介质材料随空间呈周期性的变化时,在其中传播的光波的色散曲线
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