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光子晶体是现在科学研究的一个热点问题。介绍了光子晶体的概念和光子晶体的研究进展,并着重介绍了现在光子晶体研究的一个重要方面——磁性光子晶体。文章介绍了磁性光子晶体的研究方法,并且给出了当前在实验和理论上所得到的科研成果。 相似文献
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光子晶体是现在科学研究的一个热点问题。介绍了光子晶体的概念和光子晶体的研究进展,并着重介绍了现在光子晶体研究的一个重要方面——磁性光子晶体。文章介绍了磁性光子晶体的研究方法,并且给出了当前在实验和理论上所得到的科研成果。 相似文献
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光子晶体光纤与普通光纤在光纤结构、单模特性、色散特性和非线性特性等方面有着显著的差别.文章简要分析PCF的原理,并探讨其重要特性以及应用价值,最后回顾了近来PCF的研究进展. 相似文献
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结合人造光子晶体和自然光子晶体的特性,论述了人造光子晶体在科学技术领域的作用与意义,同时论述了自然光子晶体在人类了解和利用自然界方面的作用与意义。 相似文献
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光子晶体光纤与普通光纤在光纤结构、单模特性、色散特性和非线性特性等方面有着显著的差别。文章简要分析PCF的原理,并探讨其重要特性以及应用价值,最后回顾了近来PCF的研究进展。 相似文献
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根据光子晶体的特性,分析了光子晶体中的简单性及复杂性、随机性,同时对光子晶体概念及光子晶体在简单性圾复杂性、随机性研究方面的意义及作用进行了探讨. 相似文献
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文章利用时域有限差分法(FDTD)设计了一种适用于紫外光波段的ZnO/MgF2光子晶体窄带滤波器,通过对光子晶体透射谱的模拟和分析,研究了影响滤波器特性的各种参数.结果表明:当光子晶体滤波器的周期数为M=4,缺陷层厚度W3=62nm时,所得的光子晶体滤波器效果最为理想.且该滤波器可以用于入射光角度在小范围内(0°~4°)变化的场合. 相似文献
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光子晶体光纤领域是国际光纤研究的前沿领域,受到广泛的关注。本文对光子晶体光纤领域的专利申请状况进行了量化分析,指出了该领域的技术发展现状和趋势,并对我国光子晶体光纤产业的发展提出了建议。 相似文献
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光子晶体光纤(PCF)是一个新兴的研究领域,其传输机理与传统光纤相比有本质的区别,在光通信和光纤传感等领域引起了科研工作者的极大兴趣。文章介绍了两种最基本的光子晶体光纤,分别为全内反射型 PCF 和光子带隙型 PCF,并对光子晶体光纤具有的优异特性和应用领域进行了简要概括。 相似文献
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利用一维周期分布光子晶体与LPCF结构的相似性,把特征矩阵计算一维光子晶体的方法转移应用到LPCF上,并利用MATLAB编程来计算光在LPCF径向传播的反射率与透射率,从而得到不同介电常数的材料对层状光子晶体光纤传输规律的影响。 相似文献
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一维光子晶体传输矩阵法的分析改进 总被引:2,自引:0,他引:2
为了更准确地分析一维光子晶体的光子禁带特性和研究改善光子晶体性能的方法,通过在传输矩阵法的推导过程中加入了多重反射的概念和修正了传输矩阵的相位项,改进了用传输矩阵分析一维光子晶体禁带特性的方法,提高了计算精确度,结合理论仿真数据与实验测量值的对比证明了该改进算法的有效性,尤其是在非垂直入射的情况下,改进算法与实验数据符合良好。另外还探讨了组成光子晶体膜层的高低折射率介质的折射率比值,光学厚度,周期数等参数对光子禁带特性的影响,并提出了通过选用合适的光学厚度和周期数,采用新型材料,引入多缺陷态结构等改进一维光子晶体禁带特性的初步设想。 相似文献
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时域有限差分法是解决Maxwell方程最常用的一种方法,在计算光子晶体能带结构的问题上,时域有限差分法可应用的结构范围更为广泛。本文用时域有限差分法分析二维光子晶体的色散特性,和参考文献的结论吻合得很好。 相似文献
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光子晶体光纤与传统光纤相比,因本身具有独特光学性质迅速成为学术界的研究热点。比较了光子晶体光纤与传统光纤导光原理,着重综述了PCF奇异的非线性及其单模特性,展望了非线性效应的潜在应用。 相似文献
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就象半导体材料影响电流一样,光子晶体也能影响光的传播。光子晶体通常由不同折射率介质中规则排列的气穴构成,它能根据入射光波长和气穴对微波散射,来决定传播还是反射光束。由于光子晶体的特性(比如从发射状态转换到传播状态)很难调节.它的发展远远滞后于半导体材料。最近一些研究团体找到了多种方法来制造光子晶体, 相似文献
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提出了一种基于介质基片上的周期性空气槽和一条有缺陷的线形周期性空气孔复合型二维光子晶体微谐振腔。利用FDTD方法对所提出的结构进行了数字模拟,模拟结果证实了这种结构在光子禁带区域内存在谐振模式,是一种有效的微谐振腔。这种微谐振腔的谐振波长主要由空气孔的周期和缺陷区的长度决定,而周期数量的多少对谐振波长的影响较小。当空气槽参数固定时,谐振波长与空气孔的周期成正比。在一定的范围内,谐振波长随缺陷区的长度增加而近似线性增加。谐振腔的品质因子随输出端空气孔的数量增加而快速增长。在某一特定的缺陷长度时,谐振腔的品质因子达到极大值。这种谐振腔的波输出的方向固定在槽轴线的方向上。 相似文献