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在近红外波长的全三维光子带隙晶体.

Noda1, Tomoda, Yamamoto

  • 1Department of Electronic Science and Engineering, Kyoto University, Yoshida-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501, Japan. Electrotechnical Laboratory, Agency of Industrial Science and Technology (AIST), Ministry of International Trade and Industry (

Science (New York, N.Y.)
|August 1, 2000
PubMed
概括
此摘要是机器生成的。

研究人员制造了一个3D光子晶体,在光学波长上具有完整的带隙. 这种先进的半导体结构实现了99.99%的反射,为紧的光学电路铺平了道路.

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科学领域:

  • 光电学是指光电子产品.
  • 材料科学 材料科学 材料科学
  • 纳米技术 纳米技术

背景情况:

  • 光子晶体提供独特的光操纵特性.
  • 实现光通信波长的全三维光子带隙对于先进的光学设备至关重要.
  • 要创建复杂的光子晶体结构,需要精确的制造技术.

研究的目的:

  • 为了制造一个人造的晶体结构,展示一个完整的三维光子带gap.gap.band.
  • 为了在光通信波长上实现这种带隙效应.
  • 探索使用该技术创建超小型光学集成电路的潜力.

主要方法:

  • 通过堆叠半导体条纹制造光子晶体.
  • 对于半导体条纹,使用了0.7微米的周期.
  • 使用先进的晶圆融合技术实现了高精度 (30纳米).

主要成果:

  • 成功制造了一个3D光子晶体结构.
  • 在光通信波长上演示了全三维光子带隙效应.
  • 实现了超过40分贝的带隙效应 (99.99%反射).

结论:

  • 成功制造和演示3D光子带隙是一个重要的成就.
  • 实现的高反射率表明了制造结构的有效性.
  • 这一结果鼓励开发具有3D光子晶体波导的超小型光学集成电路.