光子晶体及其应用ppt课件.ppt
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1、光子晶体,一、光子晶体简介二、光子晶体理论三、光子晶体应用四、光子晶体展望,人类材料史,利用自然材料石器时代、铜器时代、铁器时代 .材料改性青铜、陶瓷、水泥 更深层次电学特性:金属、半导体 磁学特性光学性质,光子比电子的优点,传播速度更快携带更大信息更大的带宽电子系统:105 Hz光纤系统: 1015 Hz无光子-光子相互作用更小的能量损耗,全光通讯,二十一世纪: internet era,光纤,全光器件,能否控制光子的流动?,一 、光子晶体简介,光子晶体(photonic crystal) 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,其最根本的特征是具有光子禁带。,What is p
2、hotonic crystal?,周期排列的人工微结构材料,光子晶体图示,构成材料:半导体、绝缘体、金属材料等单元尺寸:毫米、微米、亚微米,科学1998 Best bets衰老、对付生化武器、光子晶体、吸热池、哮喘治疗、全球气候走向,光子晶体概念的产生: 到1987年,E. Yablonovitch 及S. John不约而同地指出:在介电系数呈周期性排列的三维介电材料中,电磁波经介电函数散射后,某些波段的电磁波强度会因破 坏性干涉而呈指数衰减,无法在系统内传递,相当于在频谱上形成能隙,于是色散关系也具有带状结构,此即所谓的光子能带结构(photonic band structures)。具有光
3、子能带结构的介电物质,就称为光能隙系统(photonic band-gap system, 简称PBG系统),或简称光子晶体(photonic crystals)。,光子晶体简介,光子和电子都是波粒二象性的光子 先认识波动性 后认识粒子性 描写 麦克斯韦方程 电子 先认识粒子性 后认识波动性 描写 薛定谔方程,薛定谔方程的解依赖于作用势 无作用势 平面波函数 能级连续 库伦势 氢原子波函数 能级分立 固体中周期势 布洛赫波函数 能带麦克斯韦方程的解依赖于传播介质 无限自由空间 平面波 频率连续 波导管 TE/TM型波 截止频率 介电常数周期结构 ? 能带?,固体物理中的许多其它概念也可以用在光
4、子晶体中,不过需要指出的是光子晶体与常规的晶体虽然有相同的地方,也有本质的不同,如右图,光子晶体简介,自然界中的光子晶体: 光子晶体虽然是个新名词,但自然界中早已存在拥有这种性质的物质。,盛产于澳洲的宝石蛋白石(opal)。蛋白石是由二氧化硅纳米球(nano-sphere)沉积形成的矿物,其色彩缤纷的外观与色素无关, 而是因为它几何结构上的周期性使它具有光子能带结构,随着能隙位置不同,反射光的颜色也跟着变化;换言之,是光能隙在玩变色把戏。,在生物界中,也不乏光子晶体的踪影。以花间飞舞的蝴蝶为例,其翅膀上的斑斓色彩,其实是鳞粉上排列整齐的次微米结构,选择性反射日光的结果.,翅膀鳞粉具有光子晶体结
5、构的蝴蝶,2003年ANDREW R. PARKER等发现一种澳洲昆士兰的东北部森林的甲虫(Pachyrhynchus argus),它的外壳分布有和蛋白石一样的光子晶体结构类似物,其具有从任何方向都可见的金属色泽。,第一个功败垂成的三维光子晶体,遗憾的是,理论学家稍后指出,上述系统因对称性(symmetry)之故, 在W和U两个方向上并非真正没有能态存在,只是该频率范围内的能态数目相对较少,因此只具有虚能隙(pseudo gap),1989年,Yablonovitch及Gmitter首次尝试在实验上证明三维光子能带结构的存在。实验中采用的周期性介电系统是Al2O3块材中,按照面心立方(fac
6、e-centered cubic, fcc) 的排列方式钻了将近八千个球状空洞,如此形成一个人造的巨观晶体。 三氧化二铝和空气的介电常数分别为12.5和1.0,面心立方体的晶格常数是1.27。根据实验量得的透射频谱,所对应的三维能带结构右图所 示:,最初光子晶体的人工制备:,光子晶体简介,光子晶体简介,两年之后,Yablonovitch等人卷土重来, 这回他们调整制作方式,在块材上沿三个夹120度角的轴钻洞,如此得到的fcc晶格含有非球形的“原子”(如右图), 终于打破了对称的束缚,在微波波段获得真正的绝对能隙,证实该系统为一个光子绝缘体(photonic insulator)。,第一个具有绝
7、对能隙的光子晶体,及其经过特别设计的制作方式,三. 光子晶体制备,1. 一维光子晶体结构简单,制作简便,制备方法有真空镀膜技术、溶胶凝胶技术、MOCVD 、分子束外延等,2. 二维光子晶体主要结构有周期性排列的介质棒阵列和打孔的薄膜结构。排列方式一般为四边形和三角形点阵,通过调节棒或孔的直径以及间距大小,可以实现不同频率与带宽的光子禁带。一般采用激光刻蚀、电子束刻蚀和外延生长法等制造二维光子晶体,(a)介质棒阵列,(b) 打孔的薄膜结构,3. 三维光子晶体制备,精密机械加工法: Yablonovich等用打孔的方法在基体表面每一点沿着相差120度的方向往里打孔,在基底材料里留下了近椭球圆柱形结
8、构组成的面心立方光子晶体.,只能用于加工微波波段的光子晶体,对于更短波长的光子晶体,显得无能为力,半导体制造技术的方法:将电子束蚀刻,反应离子束蚀刻,化学气相淀积等技术运用于堆积式的光子晶体制造.,S. Y. Lin et al.,Nature 394, 251 (1998),(1) 利用电子束,激光束等在Si基上进行蚀刻,留出一系列彼此平行的Si棒;(2) 再用水解等方法将Si棒之间的区域用SiO2进行填充,并进行表面机械抛光;(3) 然后再用多晶Si沉积的方法在(2)中所得的层上铺一层Si,以便蚀刻与(2)中Si棒向垂直的第二层Si棒,(4) 重复以上步骤以制得所需的层数,然后再用酸将Si
9、O2清洗掉,即得三维周期性结构,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:,二、光子晶体理论,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,比较电子和光子(在晶体中)的定态波动方程,可以看出两式得相似之处:,光子晶体中的光子能带不同于半导体中的电子能带,国际上激烈竞争,波长尺度的通讯用光子部件,超快光子学计划,重组天线计划,可调光子晶体计划,毫米和亚毫米波段的集成天线技术,日,美,欧,四、光子晶体应用,1.微波领域中的应用 2.电子计算机技术中的应用 3.光电元件中的应用 4.其他方面应用,微波领域中的应用天线,普通天线 传统的微波天线制
10、备方法是将天线直接制备在介质基底上,导致大量的能量被天线基底所吸收,效率很低。一般用GaAs(钙、砷)介质作基底的天线,98%的能量损耗在基底中,只有2的能量被发射出去,光子晶体天线 针对某微波频段可设计出需要的光子晶体,并让该光子晶体作为天线的基片。因为此微波波段落在光子晶体的禁带中,因此基底不 会吸收微波,这就实现了无损耗全反射,把能量全部发射到空中。,第一个光子晶体基底的偶极平面微波天线1993年在美国研制成功,微波波段光子晶体1993年,美国研制反射率接近的光子晶体偶极子天线;1996-1999年,光子晶体微带贴片天线,抑制谐振模式,消除表面波影响,提高天线效率;1999年,Conex
11、ant国际公司研制成功光子晶体人体防护天线。1996-1999年,光子晶体微带传输线,宽带放大器,滤波器等,微波领域中的应用手机的辐射防护,手机的危害 手机是一个小型的、但能量极强的电磁波发生器,其工作频率890MHz到965MHz,辐射出的电磁波对人体细胞具有极强的致畸作用。手机在使用过程中,这种电磁波始终围绕着人的头部。长期、高频率使用手机,会造成正常脑的支持细胞胶质细胞DNA分子链的 电离损害,导致DNA碱基分子链的断裂,引起细胞的癌变,利用光子晶体可以抑制某种频率的微波传播的原理,可以在手机的天线部位制造维播放护罩,从而避免对人体有害的微波辐射直接照射手机用户的头部。这种技术目前还没有
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