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由不同材料組成的一維光子晶體的線性和非線性光學特性

發(fā)布時間:2023-03-18 22:43
  光子晶體自從被提出以來,就被認為是新一代光電子信息技術發(fā)展的重要材料。周期性的光子晶體憑借其對電磁波的調控能力已經(jīng)被應用于制備許多高性能光子器件。調節(jié)周期性光子晶體的結構與參數(shù),使得光子晶體與背景材料之間實現(xiàn)完美的阻抗匹配,那么光波在介質中的傳播,就會實現(xiàn)無損耗的完美傳輸。而利用自然界中的天然材料難以實現(xiàn)這一特性,這一特性對于一些對透射性能有要求的器件起著十分重要的作用。光子晶體不僅可以實現(xiàn)光波的完美透射,利用其光子局域的特性,一些對光吸收率非常低的材料,比如石墨烯、二硫化鉬等,可以實現(xiàn)對光波的增強吸收與調控。在周期性結構的光子晶體中插入缺陷層,在缺陷處,電磁場因被兩邊勢壘局域而疊加增強,出現(xiàn)光子局域,將低吸收率的材料放置于此處,會極大地加強其與光的相互作用,從而改善其在一些光子器件中的應用。在光計算和光電子信息技術為應用的研究背景下,作為實現(xiàn)全光信號處理關鍵功能的必要手段——光學雙穩(wěn)態(tài)被得到廣泛的研究與關注,光子晶體作為操控光子的重要材料,已經(jīng)被越來越多的用來制備光學雙穩(wěn)態(tài)器件。選取合適的激光波長,當光強增大到一定程度時,就會激發(fā)光學雙穩(wěn)效應。然而,這些都要求激光在正入射條件下,實現(xiàn)...

【文章頁數(shù)】:69 頁

【學位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 引言
    1.2 二維半導體材料和雙曲超構材料簡介
        1.2.1 二維半導體材料簡介
        1.2.2 雙曲超構材料簡介
    1.3 光子晶體的光學特性研究進展
        1.3.1 光子晶體簡介
        1.3.2 含二維半導體材料的光子晶體的吸收特性的研究進展
        1.3.3 含雙曲超構材料的光子晶體的光學特性的研究進展
    1.4 非線性光學效應簡介
    1.5 計算方法
    1.6 本文的工作
    參考文獻
第2章 全介質光子晶體的大角度寬帶透明的光學特性
    2.1 引言
    2.2 極化不敏感和大角度的寬透明帶的理論研究
    2.3 極化不敏感和大角度的寬透明帶的實驗研究
    2.4 結論
    參考文獻
第3章 含單層二維半導體材料的光子晶體的可調吸收特性
    3.1 引言
    3.2 表面含單層二維半導體材料的光子晶體的吸收特性
    3.3 缺陷中心含單層二維半導體材料的光子晶體的吸收特性
        3.3.1 缺陷中心含單層二維半導體材料的對稱光子晶體的吸收特性
        3.3.2 缺陷中心含單層二維半導體材料的非對稱光子晶體的吸收特性
    3.4 本章小結
    參考文獻
第4章 含雙曲超構材料光子晶體的非線性光學效應
    4.1 引言
    4.2 角度對激發(fā)傳統(tǒng)光子晶體中的光學雙穩(wěn)態(tài)的影響
    4.3 角度對激發(fā)含雙曲超構材料的光子晶體中的光學雙穩(wěn)態(tài)的影響
    4.4 本章小結
    參考文獻
第5章 總結與展望
    5.1 總結
    5.2 展望
致謝
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本文編號:3764014

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