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光纤晶体简介 报告人 主要内容 光子晶体理论特性在实际中应用 光子晶体 光子晶体 photoniccrystal 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 光子晶体 自然界中的例子 结构显色 二 光子晶体中的量子理论 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 波的传播速度 相速 为 对于非均匀介质 尤其是其介电常数是周期性变化时 有 则有 带入波动方程可得 与周期场中电子运动方程比较 电子转载周期场中的结论 考虑周期场后 对比到光波周期场种情况 理论上得到结论 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将成带状结构 当这种空间有序排列的周期可与光的波长相比位于同一量级 而折射率的变化反差较大时带与带之间有可能会出现类似于半导体禁带的 光子禁带 photonicbandgap 光子晶体特性 光子带陷 在一定频率范围内的光子在光子晶体内的某些方向上是严格禁止传播的 光子局域 在光子晶体中引入杂质和缺陷时 与缺陷态频率符合的光子会被局限在缺陷位置 而不能向空间传播 光子带隙 光子带隙是一个频率区域 当入射光的频率落在其中时 它被完全反射 不能穿过光子晶体 物理上 光子带隙来源于被周期性介电结构强散射的光之间的干涉 1 光子晶体的空间结构 能否相干2 构成的光子晶体材料介电常数之比 散射强度 光子局域 应用 微波天线高效率低反射透镜微谐振腔高效率发光二极管和低阈值激光震荡宽带带阻滤波器和极窄带滤波器非线性光子器件和光子存储器 光子晶体光纤 两种类型 TIR PCF是通过全反射原理来导光 与普通光纤类似 PBG PCF则是通过光子带隙效应导光 即把光限制在光子晶体的缺陷即空气孔中导光 图1TIR PCF的典型结构 图2PBG PCF的典型结构 实物图 光子晶体光纤 PCF 的特性 1 无截止单模 EndlesslySingleMode 2 不同寻常的色度色散 3 极好的非线性效应 4 优良的双折射效应 光子晶体激光器 优点 光纤激光器比传统的固体激光器和气体激光器有着很多优点 比如稳定性高 体

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