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1、光子晶體是擁有光子帶隙的新型光學(xué)材料。因?yàn)樗芘c現(xiàn)有的半導(dǎo)體材料和工藝很好地結(jié)合,在未來(lái)的通信和光電集成行業(yè)具有巨大的應(yīng)用前景,極有可能成為未來(lái)光子產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)材料。 如果破壞光子晶體原有晶格的平移對(duì)稱性或單元的幾何、物理特性,其帶隙必然發(fā)生變化。按照空間結(jié)構(gòu)的不同,通常將孤立的缺陷稱為點(diǎn)缺陷;一維連續(xù)分布的缺陷稱為線缺陷;二維連續(xù)分布的缺陷稱為面缺陷。由于缺陷的引入,在完好的光子晶體的帶隙中將產(chǎn)生局域缺陷態(tài),進(jìn)而由此使得光子晶體
2、波導(dǎo)成為可能。 本文采用有限時(shí)域差分法對(duì)光子晶體波導(dǎo)進(jìn)行了研究。首先討論了一維直光子晶體波導(dǎo)微腔諧振態(tài)的傳輸特性。通過改變晶體圓柱的形狀和介質(zhì)對(duì)比度,有效且有規(guī)律的提高了TE模式下諧振態(tài)的傳輸透過率。 本文還引入了一種新的錯(cuò)位缺陷效應(yīng)并將其應(yīng)用于二維耦合光子晶體波導(dǎo)中。實(shí)現(xiàn)了TM模式下局域電磁光波在二維銳角耦合光子晶體波導(dǎo)的有效傳輸,使得在全平面彎折光波成為可能。適當(dāng)?shù)娜毕蒎e(cuò)位保證了高的微腔耦合效率和光波在彎折波導(dǎo)中的傳
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