拟议的正方形螺旋微制造架构用于大型三维光子带间隙晶体
1Department of Physics, University of Toronto, 60 St. George Street, Toronto M5S-1A7, Canada. ovi@physics.utoronto.ca
概括
我们使用螺旋柱设计了一个3D光子带间隙材料,用于光学应用. 这种强大的光子晶体适合大规模制造,并提供高达24%的显著带间隙.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光学是什么?光学是什么?光学是什么?
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 光子带间隙 (PBG) 材料对于控制光传播至关重要.
- 大规模制造3D PBG材料仍然是一个挑战.
研究的目的:
- 为3D光子带间隙材料提供蓝图.
- 为了在光学尺度上实现PBG材料的大规模微型制造.
主要方法:
- 使用俯角度沉积方法.
- 在四角格子上设计一个带有方形螺旋柱的奇拉晶体.
主要成果:
- 对于空气中的柱,达到15%的全光子带间隙 (PBG).
- 在背景的空中哨所获得的最大PBG为24%.
- PBG位于第四和第五波段之间,对几何变化具有强大耐用性.
结论:
- 拟议的设计可以进行大规模微型制造.
- 由此产生的3D光子带间隙材料表现出显著而强大的PBG.


