高分子专业毕业论文外文翻译
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1、 高 Q 值 二维光子晶体微腔 光子腔具有约束光线的特性,这个特性可以应用到物理和工程的许多领域中 ,包括相关电 -光互相作用 1,超小滤光片 2,3,低阈值激光器 4,光子芯片 5,非线性光学 6和处理量子信息 7。这些应用的关键是实现腔的 品质因数 Q, 更小的模式体积 。比例 Q/V 决定了各种腔的互相作用强度,和一个超小型腔使能够大范围互相作用和 更宽 波长范围的单模运算。可是一个高 Q 光波长 的腔 范围是很难制作,因为辐射损失与 腔的体积 成反比。 除了一些最近的理论研究,在制造高值微腔方面没有权威的理论和实验 8-10。在这里我们使用基于 硅的 二维光子晶体平板微腔 ,Q=45,
2、000 和 V= ; Q/V 值是以前研究的 10-100 倍。 这项研究使我们意识到光线可以被更强烈的约束 4,11-14。集成与其他光子 器件是非常 简单的, 已经可以证明的光谱范围了 。 腔的值决定于相对于原能量的每个周期的能量损耗 。 由于腔的材料对光没有吸收 , Q 值决定于腔内外界面 之间的 能量损失。全部内部反射( TIR)和 /或 布拉格散射 常用于 对光的约束 。 对于一个体积大于光波长的腔,已经可以得到一个 很高的值了 14,15。在这种情况下, 被约束在腔中的光线符合光学理论 , 每一束在交界面处被反射的光都符合全内反射或布拉格散射 。 腔越小光线对光学理论的偏移越严重
3、, 因此 Q 值会变小 。 被约束在微腔中的光线是由非常多的平面波组成的, 由于光的局部化这些平面波是由很多波矢 k 组成。设计出符合全内反射或者布拉格散射的平面波非常困难,高值光子晶体谐振腔的产生很好的解决这个问题。 解决这个问题的一个很好的办法就是在所有方向上运用布拉格散射效应 。 二维或者三维的折射率周期性变化的结构可以产生这样的效应,变化基于光波波长的数量级 。这 些被称为光子晶体,类似于固体晶体 5,16。对于一个三维光子晶体, 布拉格散射可以约束所有方向特定频率范围的光线 ,称为光子带隙。一个小 扰动 或缺陷引入 三维光子晶体就会形成光子晶体微谐振腔 , 并具有极高的 Q/值 。可
4、是,三维光子晶体。 还不能对光进行很好的约束。 将二维光子晶体环绕在腔的四周是一个可行的办法。 一个二维晶体 平板 ,如图一所示, 其厚度比拟与光波波长,在水平和垂直方向对光都有非常强的约束,这种结构式非常有希望的。 光子带隙的作用是把光的方向限制在平面内, 垂直方向通过平板与空气的全反射来对光进行约束 。显然,在垂 直方向满足 全内反射 是制造高 /V 腔 的关键。 为了进一步研究对二维光子晶体平板垂直方向的光线约束 ,我们首先考虑一简单模式(图 2), 腔有厚度为,长度为的介质材料构成 ,腔的两侧是 全 反射镜,约束轴方向上的光 。 简单起见, 假设结构在 y 方向 是 均匀的。 在轴方向
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