材料吸收光子晶体对TM波能带的影响研究 毕业论文

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1、毕业论文题目:材料吸收光子晶体对TM波能带的影响研究学  院计算机科学与信息工程学院专业年级2010级应用物理专业 学生姓名 学号2010135119指导教师 职称 教授  日期2014年5月21日目录目录中文摘要:1关键词:1Abstract:1KeyWords:1第一章、光子晶体的基本知识及应用11、引言12、光子晶体的分类23、光子晶体的特性及应用3第二章、光子晶体理论的一种研究方法——特征矩阵法61、光子在吸收介质中传播的处理方法62、特征矩阵法的推导7第三章、吸收材料对一维光子晶TM波能带的影响研究81、一维光子晶体的结构和光传播特征8

2、2、TM波吸收能带随频率变化的影响曲线(2D)83、TM波吸收能带随吸收系数和频率变化的影响曲线(3D)94、TM波吸收能带随周期厚度和频率变化的影响曲线(2D)115、研究结论12第四章、结束语12参考文献13目录材料吸收光子晶体对TM波能带的影响研究中文摘要:光子晶体是物理学中的一重大的发现,对我们现在生活有着重要的影响。光子晶体最大的特点就是具有带隙,能够阻断特定频率的光子,从而影响光子运动。这种影响就好像半导体体对电子的影响。所以对光子晶体的研究和探索是有着广阔的前景,人们对光子晶体的“期望”非常大。光子晶体的出现使信息技术的某些方面的技

3、术的微型化和集成化变成了可能。结构决定性质,所以对光子晶体结构和功能的探索将为其应用的研究打下基础,本文则是主要研究材料吸收对光子晶体TM波能带影响的研究。首先介绍了光子晶体的基本知识和基本原理,然后通过实验和计算机软件分析和研究光子晶体中常用一种方法特征矩阵法对光子晶体TM能波影响进行了研究。关键词:光子晶体TM能带特征矩阵Abstract:Photoniccrystalsareaphysicsmajordiscovery,forwenowlivehasanimportantimpact.Photoniccrystalcapableofbloc

4、kingaspecificfrequencyphotons,whichaffectsthemotionofphotons.Thiseffectseemstoimpactonthesemiconductorbodyofelectrons.Sothestudyandexplorationofphotoniccrystalsarebroadprospects,peoplephotoniccrystals"expect"verylarge.ThephotoniccrystalappearscertainaspectsofITtechnology,them

5、iniaturizationandintegrationbecomespossible.Determinethenatureofthestructure,sotheexplorationofthephotoniccrystalstructureandfunctionwilllaythefoundationfortheapplicationofresearch,thispaperisthemainmaterialofthephotoniccrystalTMwaveabsorptionbandimpactstudies.Firstly,thebasi

6、cknowledgeandbasicprinciplesofphotoniccrystals,andthenusedamethodofanalysisandresearchinphotoniccrystalscharacteristicmatrixmethodphotoniccrystalTMwaveimpactscanbestudiedthroughexperimentsandcomputersoftware.KeyWords:PhotoniccrystalsTMwavecharacteristicmatrix第一章、光子晶体的基本知识及应用1

7、、引言1987年,S.John和E.Yablonovitch提出了光子晶体概念,并指出光子晶体具有空间周期结构的电介质,与半导体周期结构导致电子能隙相似,会禁止某些光波带在第14页(共13页)其中传播即形成光子带隙。决定光子带隙的空间结构特征长度与光波相似,在几百纳米到微米的数量级。由于这种人工光学材料具有特殊的光学性质,可能在新型光学器件中得到应用,从而引起人们的极大兴趣。要把一个新的科学研究成果应用到现实生活中很难,但是,光子晶体电路和装置的未来看起来却是确信无疑的。如果在短期内,光子晶体的基本应用材料会在市场上出现,将势必有很大的商业前景。

8、在这些应用中,高效光子晶体激光发射器和高亮度的发光二极管将会占很大的比重。随著社会的不断发展,生活质量的提高,信息化越来越重要,网络成为

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