光子晶體的主要特色在於所謂的光子能隙一電磁波無法在能隙中傳播。雖然三維的光子晶體被認為是最具應用潛力的,但是二維光子晶體的結構在製程上卻佔有的简体中文翻译

光子晶體的主要特色在於所謂的光子能隙一電磁波無法在能隙中傳播。雖然三維

光子晶體的主要特色在於所謂的光子能隙一電磁波無法在能隙中傳播。雖然三維的光子晶體被認為是最具應用潛力的,但是二維光子晶體的結構在製程上卻佔有較易製作的優勢,所以在光電元件装置及相關硏究領域上亦廣為使用。我們使用平面波展開法,分別計算一維和二維光子晶體的能帶結構。根據理論分析的結果,我們發現一維光子晶體無論介電常數差異如何,總是存在著光子能隙。對於二維正方晶格的結構計算,我們發現正方晶格對TM波有能隙,對TE波則無。
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光子晶体的主要特色在于所谓的光子能隙一电磁波无法在能隙中传播。虽然三维的光子晶体被认为是最具应用潜力的,但是二维光子晶体的结构在制程上却占有较易制作的优势,所以在光电元件装置及相关硏究领域上亦广为使用。我们使用平面波展开法,分别计算一维和二维光子晶体的能带结构。根据理论分析的结果,我们发现一维光子晶体无论介电常数差异如何,总是存在着光子能隙。对于二维正方晶格的结构计算,我们发现正方晶格对TM波有能隙,对TE波则无。
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光子晶体的主要特色在于所谓的光子能隙一电磁波无法在能隙中传播。 虽然三维的光子晶体被认为是最具应用潜力的,但是二维光子晶体的结构在制程上却占有较易制作的优势,所以在光电组件装置及相关硏究领域上亦广为使用。 我们使用平面波展开法,分别计算一维和二维光子晶体的能带结构。 根据理论分析的结果,我们发现一维光子晶体无论介电常数差异如何,总是存在着光子能隙。 对于二维正方晶格的结构计算,我们发现正方晶格对TM波有能隙,对TE波则无。
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光子晶体的主要特色在于所谓的光子能隙一电磁波无法在能隙中传播。虽然三维的光子晶体被认为是最具应用潜质的,但是二维光子晶体的结构在制程上却占有较易制作的优势,所以在光电元件装置及相关硏究领域上亦广为使用。我们使用平面波展开法,分别计算一维和二维光子晶体的能带结构。根据理论分析的结果,我们发现一维光子晶体无论介电常数差异如何,总是存在着光子能隙。对于二维正方晶格的结构计算,我们发现正方晶格对TM波有能隙,对TE波则无。<br>
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