光子晶体ppt课件.ppt

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6、线探测器,假目标?,光子晶体天线,Brown et al.,J.Opt.Soc.Am.B10,404(1993),一维全方位反射镜,Y.Fink,et al.,Science 282,1679(2019),布儒斯特角的修饰,qi,qt,ni,nt,qi,qt,ni,nt,p wave,各向异性,布儒斯特角的修饰与消失,光子晶体光纤,J.C.Knight,et al.,Science 282,1476(2019),自聚焦现象:超吸收应用,X-射线激光,微波吸收?,红外吸收?,光波导,微腔,Microcavity,Photonic crystal microcavity,Grating-like

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8、one period of the diamond lattice(from Phys.Rev.Lett.80,2829).,Light Sneaks through Small Holes,J.A.Porto,et al.,Phys.Rev.Lett.83,2845(2019),修饰发射特性:红外隐身,频率,光子晶体,热辐射材料,发射率,黑体辐射,实际材料,有光子晶体,光延迟,w,0,1,Transmission,PBG,Photonic Molecule,M.Bayer,et al.,Phys.Rev.Lett.81,2582(2019),Photons confined within t

9、he photonic molecule are restricted to a set of discrete energies,like electrons in a real molecule,光子晶体偏振器,光子晶体量子阱:多通道滤波器,透明金属,微波与红外,可见光,Ag,glass,红外反射光谱,平均反射率95%,可见光透射光谱,黄色带,红色带,Left handed materials,E,B=mH,k,m 0,Right handed materials,E,B=mH,k,m 0,S=EH,H,S=EH,Left handed materials,传播条件,自然界没有!,反常的多

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11、ls fabricated using deep x-ray lithography,G.Feiertag,et al.,App.Phys.Lett.71,15 September 2019,金属光子晶体,Opal,SiO2 particlesfcc structure,Inverse opal,J.E.G.J.Wijnhoven and W.L.Vos,Science 281,802(2019),Ordered microporous materials from rod-coil block copolymer,S.A.Jenekhe and X.L.Chen,Science 283,372(2019),Sonic bandgap material,J.V.Sanchez-Perez et al.,Phys.Rev.Lett.80,5325(2019).,波晶体,波,波能带,波禁带,周期性,电磁波、声波、水波、地震波.,测验题,1、简述光子晶体的概念、特性和应用并与半导体进行相关的对比。2、简述热电制冷器工作原理(以一对热电偶为例作图分析)3、简述光伏电池的基本工作原理和太阳能电池的两个主要物理过程。,

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