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四元镜像对称结构光子晶体的光学滤波特性

2018-03-09唐秀福何小超罗淑珍吕琳诗韦贵妹高英俊

激光与红外 2018年2期
关键词:物理结构

唐秀福,苏 安,何小超,罗淑珍,吕琳诗,韦贵妹,高英俊

(1.河池学院物理与机电工程学院,广西 宜州 546300;2.广西大学物理科学与工程技术学院,广西 南宁 530004)

1 引 言

光子晶体是通过人工构造的具有周期性结构的光学构件,它具有特殊的光子传输特性,因而成为近半个世纪以来研究的一个热点领域[1-12]。大量的研究成果表明,光子晶体将可能在通信和军事等领域扮演着重要的角色。最简单结构光子晶体由两种不同介电常数的薄膜介质周期排列形成的,光在这种周期结构的薄膜介质中传播时,光传输谱具有明显的能带和禁带分布,即当光子频率属于能带范围内时光可以通过光子晶体,处于禁带频率范围的光波将无法通过光子晶体。此外,如果人为的在光子晶体周期结构中的适当位置合理插入缺陷介质层,当光传输到缺陷位置时将形成很强的内部局域电场,被束缚在缺陷区域的光将产生频率量子化,这种量子化后的光隧穿通过光子晶体时在透射谱中表现为精细的分立窄缺陷模(共振透射峰)[2,4,7-9]。在实际应用中,可通过调节光子晶体的结构及其参数,达到控制光的传输行为并利用这种奇异特性的目的,而且可以通过调节光子晶体的各项参数控制这些光学器件的品质和性能。例如用于设计光学波导、光学开关尤其是光学滤波器等新型光学器件。随着对光子晶体研究不断深入,为获得更高的光传输特性及其调制方法,光子晶体的研究模型从最简单的二元标准结构向多元结构发展,如对称结构模型、三元结构模型、异质结构模型等[5-6,12],但对四元对称结构光子晶体的研究报道还不多。……

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