账号:
密码:
最新动态
 
产业快讯
CTIMES / 文章 /
光子晶体理论基础与应用概述
 

【作者: 林仲相】2004年03月05日 星期五

浏览人次:【16847】

光子晶体是一由具有高低不同介电系数的介电材料或是金属材料所组成的周期结构,其结构的周期性,可为一维、二维或是三维,如(图一)所示。当其不同的介电系数相差够大,且其周期或称晶格常数(lattice constant)与所考虑光子的波长之量值相当时,所造成的强散射效应(strong scattering effect),便可能形成一光带隙(photonic bandgap)。所谓光带隙,为一模密度(density of mode)为零之波长或频率的范围。故当一光子的波长或频率位于此光带隙中,此光子便无法在此一光子晶体内传播。如此一来,光子在此一光子晶体中的运动,就如同电子在一具禁带隙(forbidden bandgap)之半导体中的运动一般,当光子的能量与传播方向处于光带隙中,其传播便会受到限制。此一具有光带隙的光子晶体,称为光子带隙晶体(photonic bandgap crystal;PBG)。


光子带隙晶体中的光带隙,有限制某频率范围的光在某些方向传播的特性。如果当一光带隙在某频率范围内,对任一空间方向皆能限制其光子的传播,则此种光子晶体便具有全光带隙(complete photonic bandgap)。最初,Eli. Yablonovitch于1987所提出的光子晶体之概念,就是源于此全光带隙的特性,来限制光的幅射和完全抑制一个光源在此种光子晶体中的自发射(spontaneous emission) 1,2。此外光子晶体除了有可限制光传播的特性外,另一个与半导体类似的特性,就是可加入缺陷(defect)或是impurity于晶格中,而在光带隙中产生局部模(local mode),例如增加或移走一些晶体子以破坏晶体的周期性,使得原本位于光带隙中的光子可借其局部模而传播。这机制就如同半导体的doping一般,可在禁带隙中产生能阶。


《图一 光子晶体为一在空间中具周期变化之几何结构,其周期性可为(a)一维;(b)二维;(c)三维。》
《图一 光子晶体为一在空间中具周期变化之几何结构,其周期性可为(a)一维;(b)二维;(c)三维。》

本篇文章将就光子晶体的理论基础及应用,作一简单地介绍。
...
...

另一名雇主 限られたニュース 文章閱讀限制 出版品優惠
一般訪客 10/ごとに 30 日間 5//ごとに 30 日間 付费下载
VIP会员 无限制 20/ごとに 30 日間 付费下载
  相关新闻
» 艾迈斯欧司朗全新UV-C LED提升UV-C消毒效率
» ASM携手清大设计半导体制程模拟实验 亮相国科会「科普环岛列车」
» TIE未来科技馆闭幕 GenAI Stars、IC Taiwan Grand Challenge奖揭晓
» 诺贝尔物理奖得主登场量子论坛 揭幕TIE未来科技馆汇聚国内外前瞻科技
» 国科会主办量子科技国际研讨会 链结国际产学研能量


刊登廣告 新聞信箱 读者信箱 著作權聲明 隱私權聲明 本站介紹

Copyright ©1999-2024 远播信息股份有限公司版权所有 Powered by O3  v3.20.1.HK8BA81G0ZKSTACUKV
地址:台北数位产业园区(digiBlock Taipei) 103台北市大同区承德路三段287-2号A栋204室
电话 (02)2585-5526 #0 转接至总机 /  E-Mail: webmaster@ctimes.com.tw