光子晶体-课件【PPT讲稿】教学资料.ppt
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1、光子晶体光子晶体-课件【课件【PPTPPT讲稿讲稿】一、光子晶体简介二、光子晶体理论三、光子晶体应用四、光子晶体展望一、光子晶体简介光子晶体(光子晶体(photonic crystalphotonic crystal)是一种介电常数随空间周期性变化的新型光学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微结构材料,其,其最根本的特征是具有光子禁带最根本的特征是具有光子禁带。光子晶体图示光子晶体简介 光子晶体概念的产生:众所周知,很多的研究都是起源于对自然界不同领域存在类似现象的假设开始的。因为宇宙万物遵循着相同的规律,即使外表再怎样的千变万化,而内在的规则却是有着高度一致性。科学家们在假设
2、光子也可以具有类似于电子在普通晶体中传播的规律的基础上发展出来的 晶体内部的原子是周期性有序排列的,晶体内部的原子是周期性有序排列的,这这种周期种周期势场势场的存在,使运的存在,使运动动的的电电子受到周期子受到周期势场势场的布拉格散射,从而形成能的布拉格散射,从而形成能带结带结构,构,带带与与带带之之间间可能存在可能存在带带隙。隙。电电子波的能量如果子波的能量如果落在落在带带隙中,就无法隙中,就无法继续传继续传播。播。光子晶体简介 相似的,在光子晶体中是由光相似的,在光子晶体中是由光的折射率指数的周期性的折射率指数的周期性变变化化产产生生了光了光带带隙隙结结构,从而由光构,从而由光带带隙隙结结
3、构控制着光在光子晶体中的运构控制着光在光子晶体中的运动动。光子晶体概念的产生:光子晶体概念的产生:到1987年,E.Yablonovitch 及S.John不约而同地指出:在介电系数呈周期性排列的三维介电材料中,电磁波经介电函数散射后,某些波段的电磁波强度会因破 坏性干涉而呈指数衰减,无法在系统内传递,相当于在频谱上形成能隙,于是色散关系也具有带状结构,此即所谓的光子能带结构(photonic band structures)。具有光子能带结构的介电物质,就称为光能隙系统(photonic band-gap system,简称PBG系统),或简称光子晶体(photonic crystals)。
4、光子晶体简介光子晶体简介自然界中的光子晶体:光子晶体虽然是个新名词,但自然界中早已存在拥有这种性质的物质。自然界中的光子晶体 盛盛产产于澳洲的宝石蛋白石于澳洲的宝石蛋白石(opal)。蛋白石是由二氧化硅。蛋白石是由二氧化硅纳纳米球米球(nano-sphere)沉沉积积形成的形成的矿矿物,其色彩物,其色彩缤纷缤纷的外的外观观与色素无关,与色素无关,而是而是因因为为它几何它几何结结构上的周期性使它具有光子能构上的周期性使它具有光子能带结带结构,随着能隙位置不构,随着能隙位置不同,反射光的同,反射光的颜颜色也跟着色也跟着变变化;化;换换言之,是光能隙在玩言之,是光能隙在玩变变色把色把戏戏。在生物界中
5、,也不乏光子晶体的踪影。在生物界中,也不乏光子晶体的踪影。以花以花间飞间飞舞的蝴蝶舞的蝴蝶为为例,其翅膀上的例,其翅膀上的斑斑斓斓色彩,其色彩,其实实是是鳞鳞粉上排列整粉上排列整齐齐的的次微米次微米结结构,构,选择选择性反射日光的性反射日光的结结果果.翅膀鳞粉具有光子晶体结构的蝴蝶翅膀鳞粉具有光子晶体结构的蝴蝶 20032003年年ANDREW R.PARKERANDREW R.PARKER等等发现一种澳洲昆士兰的东北部发现一种澳洲昆士兰的东北部森林的甲虫(森林的甲虫(Pachyrhynchus Pachyrhynchus argusargus),它的外壳分布有和蛋),它的外壳分布有和蛋白石一
6、样的光子晶体结构类似白石一样的光子晶体结构类似物,其具有从任何方向都可见物,其具有从任何方向都可见的金属色泽。的金属色泽。这这种栖息于大种栖息于大陆陆棚上棚上有着刺毛有着刺毛的低等海生无脊椎的低等海生无脊椎动动物物海毛虫海毛虫(sea mouse)具有引人瞩目的虹彩。此种具有引人瞩目的虹彩。此种海毛虫的刺毛是由为数众多之六角海毛虫的刺毛是由为数众多之六角圆柱体层层叠积形成的结晶状构造圆柱体层层叠积形成的结晶状构造物物,其具有与光子晶体光纤其具有与光子晶体光纤 (photonic crystal fiber)-一样的物一样的物理属性。这种刺毛亦能捕捉光线且理属性。这种刺毛亦能捕捉光线且仅反射某些
7、波长的色光仅反射某些波长的色光而发出鲜而发出鲜明色彩明色彩光子晶体简介 固体物理中的许多其它概念也可以用在光子晶体中,不过需要指出的是光子晶体与常规的晶体虽然有相同的地方,也有本质的不同,如右图第一个功第一个功败败垂成的三垂成的三维维光子晶体光子晶体 遗憾的是,理论学家稍后指出,上述系统因对称性遗憾的是,理论学家稍后指出,上述系统因对称性(symmetry)之之故,故,在在W和和U两个方向上并非真正没有能态存在,只是该频率范围内两个方向上并非真正没有能态存在,只是该频率范围内的能态数目相对较少,因此只具有的能态数目相对较少,因此只具有虚能隙虚能隙(pseudo gap)1989年,Yablon
8、ovitch及Gmitter首次尝试在实验上证明三维光子能带结构的存在。实验中采用的周期性介电系统是Al2O3块材中,按照面心立方(face-centered cubic,fcc)的排列方式钻了将近八千个球状空洞,如此形成一个人造的巨观晶体。三氧化二铝和空气的介电常数分别为12.5和1.0,面心立方体的晶格常数是1.27。根据根据实验量得的透射频谱,所对应的三维实验量得的透射频谱,所对应的三维能带结构右图所能带结构右图所 示:示:最初光子晶体的人工制备:光子晶体简介光子晶体简介 两年之后,Yablonovitch等人卷土重来,这回他们调整制作方式,在块材上沿三个夹120度角的轴钻洞,如此得到的
9、fcc晶格含有非球形的“原子”(如右图),终于打破了对称的束缚,在微波波段获得真正的绝对能隙,证实该系统为一个光子绝缘体(photonic insulator)。第一个具有第一个具有绝对绝对能能隙的光子晶体,及隙的光子晶体,及其其经过经过特特别设计别设计的的制作方式制作方式电磁波可表示为:分别为角频率和波数,它们与周期T和波长的关系为:二、光子晶体理论波的传播速度(相速)为:对于对于非均匀非均匀介质,尤其是其介电常数介质,尤其是其介电常数是周期性变化时,有是周期性变化时,有 比较电子和光子(在晶体中)的定态波动方程,可以看出两式得相似之处:光子晶体中的光子能带不同于半导体中的电子能带三三.光子
10、晶体制备光子晶体制备1.一维光子晶体结构简单,制作简便,制备方法有真空镀膜技术、溶胶凝胶技术、MOCVD、分子束外延等2.二维光子晶体主要结构有周期性排列的介质棒阵列和打孔的薄膜结构。排列方式一般为四边形和三角形点阵,通过调节棒或孔的直径以及间距大小,可以实现不同频率与带宽的光子禁带。一般采用激光刻蚀、电子束刻蚀和外延生长法等制造二维光子晶体(a)介质棒阵列(b)打孔的薄膜结构3.三维光子晶体制备l精密机械加工法:Yablonovich等用打孔的方法在基体表面每一点沿着相差120度的方向往里打孔,在基底材料里留下了近椭球圆柱形结构组成的面心立方光子晶体.只能用于加工微波波段的光子晶体,对于更短
11、波长的光子晶体,显得无能为力l半导体制造技术的方法:将电子束蚀刻,反应离子束蚀刻,化学气相淀积等技术运用于堆积式的光子晶体制造.S.Y.Lin et al.,Nature 394,251(1998)(1)利用电子束,激光束等在Si基上进行蚀刻,留出一系列彼此平行的Si棒;(2)再用水解等方法将Si棒之间的区域用SiO2进行填充,并进行表面机械抛光;(3)然后再用多晶Si沉积的方法在(2)中所得的层上铺一层Si,以便蚀刻与(2)中Si棒向垂直的第二层Si棒(4)重复以上步骤以制得所需的层数,然后再用酸将SiO2清洗掉,即得三维周期性结构四、光子晶体应用1.1.微波领域中的应用微波领域中的应用 2
12、.2.电子计算机技术中的应用电子计算机技术中的应用 3.3.光电元件中的应用光电元件中的应用 4.4.其他方面应用其他方面应用微波领域中的应用微波领域中的应用天线天线 普通天线 传统的微波天线制备方法是将天线直接制备在介质基底上,导致大量的能量被天线基底所吸收,效率很低。一般用GaAs(钙、砷)介质作基底的天线,98%的能量损耗在基底中,只有2的能量被发射出去 光子晶体天线 针对某微波频段可设计出需要的光子晶体,并让该光子晶体作为天线的基片。因为此微波波段落在光子晶体的禁带中,因此基底不 会吸收微波,这就实现了无损耗无损耗全反射,把能量全部发射到空中。第一个光子晶体基底的偶极平面微波天第一个光
13、子晶体基底的偶极平面微波天线线1993年在美国研制成功年在美国研制成功微波领域中的应微波领域中的应用手机的辐射防护 手机的危害 手机是一个小型的、但能量极手机是一个小型的、但能量极强的电磁波发生器,其工作频率强的电磁波发生器,其工作频率890MHz890MHz到到965MHz965MHz,辐射出的电磁波对人,辐射出的电磁波对人体细胞体细胞具有极强的具有极强的致畸致畸作用。手机在使用过作用。手机在使用过程中,这种电磁波始终围绕着人的头部。程中,这种电磁波始终围绕着人的头部。长期、高频率使用手机,会造成正常脑长期、高频率使用手机,会造成正常脑的支持细胞的支持细胞胶质细胞胶质细胞DNADNA分子链的
14、分子链的 电离损害,导致电离损害,导致DNADNA碱基分子链的断裂,碱基分子链的断裂,引起细胞的癌变引起细胞的癌变 利用光子晶体可以抑制某种频率的微波传播的原理,可以在手机的天线部位制造维播放护罩,从而避免对人体有害的微波辐射直接照射手机用户的头部。这种技术目前还没有成熟,但是至少有一个美好的前景。电子计算机技术中的应用电子计算机技术中的应用-CPU-CPU 自从自从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月翻月翻一番的速度增长,然而即使这种被成为摩尔定律的趋势可以在以后的几年一番的速度增长,然而即使这种被成为摩尔定律的趋势可以在
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