光子晶体简介课件.ppt
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1、关于光子晶体简介现在学习的是第1页,共15页目录光子晶体原理光子晶体应用光子晶体制备现在学习的是第2页,共15页一、光子晶体原理光子晶体的原理首先是从类比晶体开始的.对于晶体我们可以看到原子是周期性有序排列的,正是这种周期性的排列,才在晶体之中产生了周期性的势场.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衍射,从而形成能带结构,带与带之间可能存在带隙.电子波的能量如果落在带隙中,就无法继续传播。与之类似,光子晶体中是折射率的周期性变化产生了光带隙结构,从而由光带隙结构控制着光在光子晶体中的运动.光子晶体是在高折射率材料的某些位置周期性的出现低折射率(如人工造成的空气空穴)的材料。现
2、在学习的是第3页,共15页1.布拉格衍射在物理学中,布拉格定律给出晶格的相干及不相干散射角度。当X射线入射于原子时,跟任何电磁波一样,它们会使电子云移动。电荷的运动把波动以同样的频率再发射出去;这种现象叫弹性散射。当中子波与原子核或不成对电子的相干自旋进行相互作用时,会发生一种与上述电磁波相近的过程。这些被重新发射出来的波来相互干涉,可能是相长的,也可能是相消的。而所产生的波干涉图样就是衍射分析的基本部份。这种解析叫布拉格衍射。现在学习的是第4页,共15页2.布拉格定律威廉劳伦斯布拉格使用了一个模型来解释这个结果,模型中晶体为一组各自分离的平行平面,相邻平面间的距离皆为一常数d。他的解释是,如
3、果各平面反射出来的X射线成相长干涉的话,那么入射的X射线经晶体反射后会产生布拉格尖峰。当相位差为2及其倍数时,干涉为相长的;这个条件可经由布拉格定律表示:其中n为整数,为入射波的波长,d为原子晶格内的平面间距,而则为入射波与散射平面间的夹角。在干涉图样中,当散射波满足布拉格条件,就会产生非常强的强度,它们叫布拉格尖峰。现在学习的是第5页,共15页3、布拉格条件现在学习的是第6页,共15页如图13所示的光子晶体材料从一维到三维的结构,可以明显看出周期性的存在.高低折射率的材料交替排列形成周期性结构就可以产生光子晶体带隙.而周期的大小不同,导致了一定距离大小的光子晶体只对一定频率的光波产生能带效应
4、.也就是只有某种频率的光才会在某种周期距离一定的光子晶体中被完全禁止传播。所谓的光子带隙是指某一频率范围的波不能在此周期性结构中传播,即这种结构本身存在“禁带”。现在学习的是第7页,共15页二、光子晶体应用1.利用光被禁止出现在光子晶体带隙中作面发射的激光器可以将发光层置于光子晶体之中,使其发光波长恰好落于光子晶体的禁带之中.由于这些波长的光是禁止的,因而可以抑制发光层的自发辐射.而如果通过引入缺陷就可使原来的晶体的禁带之中出现允许态,因而这些对应的波长的光就能够产生,这可以用来制备面发射的激光器现在学习的是第8页,共15页2.微波波段可以作为微波天线以及手机防护设备利用光子晶体可以设计出针对
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