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1)  photonic cystal microcavity
光子晶体结构微胶
2)  photonic quantum-well structures
光子晶体量子阱结构
1.
In this thesis, from the view of application, we study the properties of the tunable photonic crystals, polarization-independent photonic crystals and the photonic quantum-well structures containing negative-index materials.
本论文从光子晶体的应用角度出发,研究了可调光子晶体的性质,偏振无关光子晶体的性质和含有负折射率材料光子晶体量子阱结构的性质。
3)  PC-Slab structure Photonic Crystal
PC-Slab结构光子晶体
4)  photonic crystal of opals structure
蛋白石结构光子晶体
5)  colloidal photonic crystals
胶体光子晶体
1.
High-quality PS colloidal photonic crystals were fabricated quickly from aqueous colloidal solutions by a vertical deposition method at certain temperature and liquid surface dropping velocities and its photonic band gap was at 626 nm.
通过控制溶剂蒸发温度和液体表面下降的速度,用垂直沉积法较快速地制备出了在较大范围呈现很好有序性的密排结构聚苯乙烯胶体光子晶体,其在626 nm波长处存在光子带隙。
2.
High-quality silica colloidal photonic crystals were fabricated quickly from aqueous colloidal solutions by a vertical deposition method at certain temperature and liquid surface dropping velocities.
通过控制溶剂蒸发温度和液体表面下降的速度,用垂直沉积法快速地制备出完整的二氧化硅胶体光子晶体。
3.
Based on the transmission characteration of optical fiber and the methods of fabrication colloidal photonic crystals,electric field-controlled method is used to fabricate colloidal photonic crystals with the photonic band-gap(PBG) in communications wavelength.
基于对光纤传输特性和胶体光子晶体制备方法的研究,提出了用外加电场控制的方法制备光子带隙位于通讯波段的FCC结构的胶体光子晶体,并用光纤系统测试胶体光子晶体的带隙特性。
6)  crystal microstructure
晶体微观结构
补充资料:磁控光子晶体

磁控光子晶体

德国物理学家制造了一种可以用磁场来调节的新型光子晶体,其性能优于电调节光子晶体。德国karlsruhe研究院的stefan linden与karlsruhe大学的合作者利用一对金线制成了这个装置,金线的作用是充当人造磁性原子。这个发现为人们在纳米尺度操控光提供了一种新方法。(参考文献:phys.rev.lett. 97 083902)

光子晶体是一种某些性质周期性变化的人造纳米结构材料,通常这种材料的电容率(也称介电常数)呈周期性变化,可以产生“光子带隙”从而使光的传播变得可控。其原理类似于周期变化半导体材料产生的控制电流的导带和禁带。光子晶体的实现也是通过有目的的掺杂,使晶体具备控制光传播的能力。在此之前,所有操纵可见光的光子晶体都是通过电信号调节材料的电容率来控制的。虽然从理论上讲也可以通过调节导磁率(μ)来实现这种功能,但是众所周知天然材料对可见光来讲其导磁率μ为1,也就是说,研究者不能通过调节导磁率的方法来制造光子晶体。

直到现在,linden与其合作者才发现了一种用超颖材料(metamaterial)解决这个问题的方法。超颖材料是一种用纳米微杆、金属小环等制造的人工纳米结构复合材料,这些纳米小部件在材料中扮演人造原子的角色。超颖材料的性质与它的组件完全不同,包括导磁率μ不等于1。在linden他们目前的实验中,使用了一对被50纳米厚的氟化镁分开的宽为220纳米长为100微米的金线,构造了一个一维人造磁性原子阵列。然后他们将这个装置置于石英底座上,制成了一个可以使光沿特定路线传播的磁光子晶体。

linden说:“我们的发现证明了关于存在磁光子晶体的理论,尽管它距实际应用还有相当的距离。”既可以利用电容率也可以利用导磁率,在设计制造光子晶体方面给了科学家们更大的自由度。

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参考词条