Презентация на тему: «Фотонные сенсоры. Фотонные кристаллы» Подготовил Иван Огурцов, 543 гр.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТОВЫХ ИМПУЛЬСОВ В ОДНОМЕРНЫХ ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛАХ Дадашзадех гаргари Нушин БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УДК Минск 2012.
Advertisements

Особенности оптических свойств одномерных магнитных фотонных кристаллов А.Н.Калиш В.И.Белотелов МГУ им. М.В.Ломоносова, физический факультет.
Квантоворазмерные эффекты и их применение в оптоэлектронике 8-лекция: Малоразмерные электронные газы в магнитном поле. Квантовый эффект Холла. Ташкентский.
ОПТИКА ИТОГОВЫЙ ТЕСТ. 1. Какое из перечисленных ниже электромагнитных излучений имеет наибольшую частоту?
Преломление света Дисперсия света. Прямолинейное распространение света В оптически однородной среде свет распространяется прямолинейно. Прямолинейностью.
ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. Поляризация света Вектор напряженности электрического поля называется световым вектором. Плоскость, в которой колеблется вектор, называется.
Сигаева В.В., учитель физики. Свет - это электромагнитные волны. Во всех процессах взаимодействия света с веществом основную роль играет электрический.
Оптика – раздел физики, изучающий свойства и физическую природу света, а также его взаимодействие с веществом. Учение о свете принято делить на три части.
ДВОЙНОЕ ЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЕ. ТИПЫ КРИСТАЛЛОВ Главные оси кристалла – оси координат, в которых тензор диэлектрической проницаемости диагонален. Одноосный кристалл:
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛНОГО ОТРАЖЕНИЯ СВЕТА. Подготовили: Добрынюк Александра Полуновский Сергей Ученики 11-2 класса МАОУ СОШ 33 Учитель физики: Махно Е.С.
Клименко Елена Николаевна Учитель физики Презентация по теме «Линзы» 11 класс Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная.
Электродинамика Лекция 10. Работа в электрическом поле. Потенциал При перемещении пробного заряда q в электрическом поле электрические силы совершают.
9 класс Учитель физики МБОУ гимназии 44 г. Краснодара Найда О. К.
Электромагнитное поле в диэлектрике Скорость распространения волн зависит только от магнитных и электрических свойств среды и определяется выражением:
Фотонные кристаллы Буковская Карина. Morpho didius бабочка с радужной окраской и SEM-микрофотография её крыла, как пример дифракционной биологической.
Джозефсоновские плазменные волны в слоистых сверхпроводниках Ямпольский В. А. Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАН Украины.
n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 E r -- Решением данного уравнения является функция Блоха. Состояние с энергией может быть описано не только функцией, но и. В одномерном.
Чужков Ю.П. Доцент каф. физики Канд. Физ.мат. наук Поляризация света.
Проводники и диэлектрики По электрическим свойствам (уровню подвижности заряженных частиц) вещества деление проводники диэлектрики полупроводники.
ЕСТЕСТВЕННЫЙ И ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ СВЕТ. Как известно из анализа уравнений Максвелла, волновой вектор k, вектора E и H взаимно ортогональны и составляют правую.
Транксрипт:

Презентация на тему: «Фотонные сенсоры. Фотонные кристаллы» Подготовил Иван Огурцов, 543 гр.

Фотонные кристаллы, благодаря периодическому изменению коэффициента преломления, позволяют получить разрешенные и запрещенные зоны для энергий фотонов, аналогично полупроводниковым материалам, в которых наблюдаются разрешенные и запрещенные зоны для энергий носителей заряда. Практически, это значит что если на фотонный кристалл падает фотон, обладающий энергией (длиной волны, частотой), которая соответствует запрещенной зоне данного фотонного кристалла, то он не может распространяться в фотонном кристалле и отражается обратно. И наоборот, это значит что если на фотонный кристалл падает фотон, обладающий энергией (длиной волны, частотой), которая соответствует разрешенной зоне данного фотонного кристалла, то он может распространяться в фотонном кристалле. Другими словами, фотонный кристалл выполняет функцию оптического фильтра, и именно его свойствами обусловленны яркие и красочные цвета опала в браслете, который показан на следующем рисунке. В природе фотонные кристаллы также встречаются на крыльях африканских бабочек-парусников (Princeps nireus)

Фотонные кристаллы по характеру изменения коэффициента преломления можно разделить три основных класса: 1. одномерные, в которых коэффициент преломления периодически изменяется в одном пространственном направлении1. одномерные, в которых коэффициент преломления периодически изменяется в одном пространственном направлении 2. двухмерные, в которых коэффициент преломления периодически изменяется в двух пространственных направлениях2. двухмерные, в которых коэффициент преломления периодически изменяется в двух пространственных направлениях 3. трехмерные, в которых коэффициент преломления периодически изменяется в трех пространственных направлениях.3. трехмерные, в которых коэффициент преломления периодически изменяется в трех пространственных направлениях.

Одномерные фотонные кристаллы На этом рисунке символом Λ обозначен период изменения коэффициента преломления, n1 и n2 - показатели преломления двух материалов (но в общем случае может присутствовать любое число материалов). Такие фотонные кристаллы состоят из параллельных друг другу слоев различных материалов с разными коэффициентами преломления и могут проявлять свои свойства в одном пространственном направлении, перпендикулярном слоям.

Двухмерные фотонные кристаллы На этом рисунке фотонный кристалл создан прямоугольными областями с коэффициентом преломления n1, которые находятся в среде с коэффициентом преломления n2. При этом, области с коэффициентом преломления n1 упорядочены в двумерной кубической решетке. Такие фотонные кристаллы могут проявлять свои свойства в двух пространственных направлениях, и форма областей с коэффициентом преломления n1 не ограничивается прямоугольниками, как на рисунке, а может быть любой (окружности, эллипсы, произвольная и т.д.). Кристаллическая решётка, в которой упорядочены эти области, также может быть другой, а не только кубической, как на приведённом рисунке.

Трехмерные фотонные кристаллы Такие фотонные кристаллы могут проявлять свои свойства в трех пространственных направлениях, и можно их представить как массив объемных областей (сфер, кубов и т.д.), упорядоченных в трехмерной кристаллической решётке.

Как и электрические среды в зависимости от широты запрещённых и разрешённых зон, фотонные кристаллы можно разделить на проводники способные проводить свет на большие расстояния с малыми потерями, диэлектрики практически идеальные зеркала, полупроводники вещества способные, например, выборочно отражать фотоны определённой длины волны и сверхпроводники, в которых благодаря коллективным явлениям фотоны способны распространяться практически на неограниченные расстояния. Как и электрические среды в зависимости от широты запрещённых и разрешённых зон, фотонные кристаллы можно разделить на проводники способные проводить свет на большие расстояния с малыми потерями, диэлектрики практически идеальные зеркала, полупроводники вещества способные, например, выборочно отражать фотоны определённой длины волны и сверхпроводники, в которых благодаря коллективным явлениям фотоны способны распространяться практически на неограниченные расстояния. Также различают резонансные и нерезонансные фотонные кристаллы. Резонансные фотонные кристаллы отличаются от нерезонансных тем, что в них используются материалы, у которых диэлектрическая проницаемость (или коэффициент преломления) как функция частоты имеет полюс на некоторой резонансной частоте. Также различают резонансные и нерезонансные фотонные кристаллы. Резонансные фотонные кристаллы отличаются от нерезонансных тем, что в них используются материалы, у которых диэлектрическая проницаемость (или коэффициент преломления) как функция частоты имеет полюс на некоторой резонансной частоте.

Применение фотонных кристаллов: Благодаря упорядоченному характеру явления удержания фотонов в фотонном кристалле, на основе этих сред возможно построение оптических запоминающих устройств и логических устройств; Благодаря упорядоченному характеру явления удержания фотонов в фотонном кристалле, на основе этих сред возможно построение оптических запоминающих устройств и логических устройств; Лазеры с фотонными кристаллами позволят получить малосигнальную лазерную генерацию, так называемые низкопороговые и безпороговые лазеры; Лазеры с фотонными кристаллами позволят получить малосигнальную лазерную генерацию, так называемые низкопороговые и безпороговые лазеры; Волноводы основанные на фотонных кристаллах могут быть очень компактны и обладать малыми потерями; Волноводы основанные на фотонных кристаллах могут быть очень компактны и обладать малыми потерями; С помощью фотонных кристаллов можно будет создавать среды с отрицательным коэффициентом преломления, что даст возможность фокусировать свет в точку размерами меньше длины волны(«суперлинзы»); С помощью фотонных кристаллов можно будет создавать среды с отрицательным коэффициентом преломления, что даст возможность фокусировать свет в точку размерами меньше длины волны(«суперлинзы»); Фотонные кристаллы обладают существенными дисперсионными свойствами (их свойства зависят от длины волны проходящего через них излучения), это даст возможность создать суперпризмы; Фотонные кристаллы обладают существенными дисперсионными свойствами (их свойства зависят от длины волны проходящего через них излучения), это даст возможность создать суперпризмы; Новый класс дисплеев частично или полностью заменит существующее. Новые дисплеи будут использовать фотонные кристаллы для получения любого цвета излучения из одного пикселя; Новый класс дисплеев частично или полностью заменит существующее. Новые дисплеи будут использовать фотонные кристаллы для получения любого цвета излучения из одного пикселя; Фотонные сверхпроводники способны работать с большими частотами и отлично совмещаются с фотонными изоляторами и полупроводниками. Фотонные сверхпроводники способны работать с большими частотами и отлично совмещаются с фотонными изоляторами и полупроводниками.

Внутренняя поверхность фотонного кристалла на основе сферических наночастиц полистрирола (цифровая сканирующая электронная микроскопия)

Sources: /June/tech/82880.aspxhttp:// 006/June/tech/82880.aspxhttp:// 006/June/tech/82880.aspxhttp:// 006/June/tech/82880.aspx 3_20/perst.htmhttp://perst.isssph.kiae.ru/inform/perst/2003/ 3_20/perst.htmhttp://perst.isssph.kiae.ru/inform/perst/2003/ 3_20/perst.htmhttp://perst.isssph.kiae.ru/inform/perst/2003/ 3_20/perst.htm алл алл