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反蛋白石结构光子晶体内二维缺陷的引入及光子晶体修饰光纤的制备方法研究 随着信息时代的到来,光纤通讯技术得到了飞速的发展。而光纤的传输中,其性能受其表面修饰的影响极大,因此对其表面进行修饰是非常必要的。光子晶体修饰光纤表面可以有效地改善光纤的性能。 光子晶体是一种具有周期性光学结构的材料,其具有光学带隙的特性,可以用来制备宽带隙器件,光子晶体内引入缺陷可以实现特定波长的光子传输,从而用来制备组成腔、传感器、光放大器等器件。而光子晶体修饰光纤表面可以结合这些优越性能,实现更加高效、可靠的光传输。 本文主要针对反蛋白石结构光子晶体内二维缺陷的引入及光子晶体修饰光纤的制备方法进行研究。 首先,针对反蛋白石结构光子晶体内二维缺陷的引入进行探讨。反蛋白石结构光子晶体内的二维缺陷可以通过局部去除某些介质的方法来实现,这种方法不仅结构简单,而且实现起来比较方便。目前常用的制备方法有控制局部气泡的方法和直接去除某个介质的方法等。引入二维缺陷可以实现光子晶体中特殊的光学性质,如局部加强或削弱光学带隙、引入高品质因子谐振腔等。 其次,研究光子晶体修饰光纤的制备方法。光子晶体修饰光纤的制备过程包括三个关键步骤:光子晶体薄膜制备、光子晶体薄膜转移、光子晶体薄膜粘贴到光纤表面。其中,光子晶体薄膜制备是关键步骤之一。光子晶体薄膜制备主要包括自组装法和溶液浇铸法。自组装法是将介质颗粒通过自组装的方式形成光子晶体,具有制备速度快、精度高等优点;溶液浇铸法可以实现对结构的控制和调节,缺点是较为复杂。 光子晶体薄膜转移是光子晶体修饰光纤的制备过程中最重要的一步,直接影响到整个制备过程的成功率和光学性能。常用的转移方法有机械剥离法、熔接法、溶剂蒸发法等。其中,机械剥离法是一种比较理想的转移方法,工艺简单、操作便捷,可以获得高质量、高稳定性的光子晶体薄膜。 最后,光子晶体薄膜粘贴到光纤表面是光子晶体修饰光纤制备过程中的最后一步,其结果直接影响到整个器件性能。一般使用高粘度环氧粘合剂和光子晶体薄膜进行粘合,保证光子晶体薄膜与光纤表面之间良好的机械性联系和光学性能的传递。 综上所述,反蛋白石结构光子晶体内二维缺陷的引入以及光子晶体修饰光纤的制备方法研究,对于提高光纤的传输质量、扩展光纤的应用范围具有重要意义。