光子晶格带隙结构的实验研究及理论模拟的中期报告.docx
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光子晶格带隙结构的实验研究及理论模拟的中期报告随着纳米材料科学的快速发展,光子晶体作为一种新型的光学材料引起了广泛的研究兴趣。其中,光子晶格带隙结构由于其独特的带隙结构和优异的光学性能,已成为当前最受关注的研究领域之一。本研究旨在通过实验和理论模拟相结合的方式,深入探究光子晶格带隙结构的基本特性及其在光学领域中的应用。具体研究内容包括:1.利用自组装技术制备具有不同结构尺寸的光子晶格,包括正交晶系、蜂窝状、平面六方和体心立方等结构;2.采用计算机仿真的方式,通过分析各种结构的布里渊区和密度状态等特征,确定
光折变光子晶格的带结构研究的中期报告.docx
光折变光子晶格的带结构研究的中期报告这篇研究报告旨在介绍我们在光折变光子晶格带结构研究中所取得的中期成果。光子晶格是一种由周期性介质构成的结构,在其内部会形成光子禁带结构。当外界的光线进入时,其会受到光子晶格的反射、透射和散射等现象影响。近年来,随着物理学研究的不断深入,人们发现通过对光子晶格进行结构设计,可以使得光子禁带结构发生变化,进而使其在不同波长的光线下具有不同的反应。我们的研究聚焦于光折变现象。通过操控光子晶格的结构参数及其光学性质,我们成功地实现了光子晶格带隙在波长范围内的可调控性。在研究中,
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一维微带光子带隙结构的研究与设计的中期报告中期报告:一维微带光子带隙结构是一种基于光子晶体的结构,可以在光子能带结构中形成带隙,实现光学波长的选择性传输和滤波。本研究旨在设计一种在可见光范围内有较宽带隙的微带光子带隙结构,以用于光学器件中的波长分离和滤波。在前期的研究中,我们通过仿真和优化得到了一种基于双周期性的微带光子带隙结构。它由两种周期性的材料交替层叠而成,其中一种材料是高折射率的硅质材料,另一种材料是低折射率的二氧化硅。经过优化,在可见光范围内,该结构可以形成带隙宽度达到70nm左右的带隙中心,达
一维光子晶格的带隙位置以及影响带隙宽度的因素研究.docx
一维光子晶格的带隙位置以及影响带隙宽度的因素研究一维光子晶格是一种具有周期性折射率的光学结构,由交替排列的高折射率材料和低折射率材料组成。当光在一维光子晶格中传播时,会受到光子晶格的周期性改变,从而形成能带结构。一维光子晶格的能带结构由能量与波矢的关系图表示。图中出现的能量禁带带隙是指光在某个波长范围内被禁止传播的区域。带隙的位置取决于光子晶格的几何参数、材料折射率以及光的传播方向等因素,而带隙宽度与这些因素之间的关系更为复杂且难以掌握。首先,光子晶格的几何参数对带隙位置和宽度均有影响。比如,当光子晶格的