Crystal photonic
technicae

Crystal photonic

Crystallus photonicus est materia moderna, quae cellularum elementariarum alternatim consistens cum indice ac magnitudine refractivo alto et demisso, comparato ad necem lucis ex parte spectris data. Crystallos phonicas in optoelectronics adhibentur. Ponitur usum crystallini photonici admittere, exempli gratia. propagationem luminis fluctuum regere ac occasiones creandi photonicos ambitus et systemata optica integra, necnon retiacula telecommunicationis cum ingenti latitudine (ordinis Pbps).

Effectus huius materiae in via lucis similis est effectui craticulae in motu electrons in crystallo semiconductoris. Unde nomen "cristallum photonicum". Structura crystalli photonici vetat propagationem fluctuum luminis intus in quadam aequalium spatiorum. Inde photon hiatus sic dictus. Notio crystallis photonicis creandi simul anno 1987 in duobus centris investigationis US creatus est.

Eli Jablonovich Research Communicationis Bell in Nova Jersey operatus est de materias transistores photonicis. Tunc vocabulum " bandgap photonicae" effinxit. Eodem tempore, Sajiv John of Prieston University, dum laborat ut efficaciam laserarum in telecommunicationum usorum emendare possit, eundem hiatum invenit. Anno 1991, Eli Yablonovich primum crystallum photonicum accepit. Anno 1997, methodus massae obtinendae crystallis evoluta est.

Exemplum cuiusdam crystalli photonici naturaliter occurrentis tria dimensiva opal est, exemplum alae papilionis generis Morpho photonici stratum. Sed crystalla photonica artificiose in laboratorio ex pii, quod etiam porosum est, fieri solent. Secundum structuram dividuntur in unum, duo et tres dimensiones. Structura simplicissima est structura una dimensiva. Crystalla photonica una dimensiva sunt notae et diuturnae dielectricae stratis, quae propria sunt per reflexionem coefficientem quae pendent ab necem lucis incidentis. Re vera, hoc speculum Bragg est, multis stratis constans cum indicibus refractivis alte et infimis alternantibus. In Bragg speculi opera sicut sparguntur regulares humiles transeuntes, aliae frequentiae reflectuntur, aliae transeuntes. Si Bragg speculum in fistulam devolvas, duas dimensiones structuras accipis.

Exempla artificialia duo crystalla photonica dimensionalia creata sunt fibrae opticae et strata photonicae photonicae, quae, post varias modificationes, adhiberi possunt directionem luminis signi in distantiis multo minoribus quam in conventionalibus systematis opticis integratis mutare. Sunt hodie duae modi ad crystallos formandi photonicis.

первый – PWM (fluctus planus modus) ad structuras principales et duas dimensiones refertur et in aequationibus theoreticis calculus consistit, inclusis aequationibus Bloch, Faraday, Maxwell. secundus Methodus structurarum opticorum fibra formandi est methodus FDTD (differentiae Finitae Time Domain) quae consistit in aequationibus Maxwell solvendis cum temporis dependentia pro campo electrico et propinquo. Hoc unum permittit ut experimenta numeralia exsequantur in undis electromagneticis propagandis in structuris crystallis datis. In futurum, hoc efficere potest ut systemata photonica cum dimensionibus comparentur comparandis illis machinarum microelectronicarum ad lucem moderandam.

Applicationes crystalli photonici nonnullae:

  • Specula selectiva laseris resonatori;
  • lasers feedback distribuit;
  • Fibrae photonicae (fibrae photonicae crystallinae), filamenta planae;
  • Photonici semiconductores, pigmenta ultra-alba;
  • LEDs cum efficientia aucta, Microresonatoria, metamaterialia - materiae sinistrae;
  • Broadband probatio machinarum photonicarum;
  • spectroscopia, interferometria vel optica cohaerentia tomographiae (OCT) - valida periodo effectus.

Add a comment