首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
《Planning》2015,(2):21-22
通过传输矩阵法,理论研究了含左手材料的一维光子晶体零均值折射带隙中波的反射相特性,结果表明,零均值折射带隙中波的反射相值,受入射角、偏振模式的影响,而不受晶格比例缩放的影响。这些特性的研究为制作光子晶体相位补偿器和色散补偿器方面提供理论依据。  相似文献   

2.
为定量评价水化硅酸钙晶体和胶体的含量对水热合成硅酸盐材料性能的影响,通过XRD和BET分析,对水化硅酸钙晶体和胶体进行了半定量测试。结果表明,通过建立水化硅酸钙胶体含量与BET吸附比表面积的关系,并根据XRD图谱计算水化硅酸钙结晶度,得到的水化硅酸钙晶体和胶体含量计算值与标样实际值之间的相对误差小于8%。利用BET/XRD半定量测试水化硅酸钙晶体和胶体含量的方法简便、可靠,精度较高。  相似文献   

3.
光子晶体是折射率(或介电常数)呈现周期性变化的、以具有光子带隙为特征的人造晶体材料.简要介绍了光子晶体的基本概念与特性、制备技术的研究进展及其应用前景.  相似文献   

4.
《Planning》2020,(4)
为改善石墨烯的光吸收性能并实现多通道吸收,提出一种含间隔层的光子晶体异质结构。利用4×4传输矩阵法研究了设计波长、外磁场、费米能量和光子晶体周期数等参数对该结构吸收特性的影响。结果表明:由于石墨烯的磁光效应,在外磁场的作用下该结构的吸收特性表现出一定的磁圆二色性,且其多通道吸收特性可通过外磁场和费米能量来实现调节;吸收通道数和位置可通过设计波长、间隔层厚度和光子晶体的周期数等参数来调节。研究结果可为基于石墨烯的多通道光吸收器和磁圆二色性传感器等器件的设计提供参考。  相似文献   

5.
《Planning》2017,(2)
针对一维光子晶体态密度(density of states,DOS)特性,建立数学计算模型,并就其带隙边缘突然增强现象,研究了近似局域最大值与周期数、薄膜材料折射率之间的对应关系。首先计算得到了特定周期数、相对折射率差下的近似局域最大值,接着绘制了DOS带隙特性曲线,验证了局域最大值的准确性。最后通过分析,进一步得到了周期数、相对折射率差对带隙边缘处DOS突然增强现象的调制关系。  相似文献   

6.
<正>近日,美国麻省理工学院研究人员开发了一种新型的太阳热光伏发电系统。该系统在太阳电池外面安装了一个由碳纳米管和光子晶体等组成两层的吸收-释放装置。该装置外层的受光面是一排多壁碳纳米管,能有效吸收太阳光并将其转化为热,加热紧紧依附在其上的光子晶体,使光子晶体会"发出"最高密度几乎与太阳电池带隙相吻合的光,确保被吸收器收集的大部分能量转化为  相似文献   

7.
光纤自发明以来,便以其优良的性能被广泛应用于通信行业。随着技术的不断进步,多孔光纤以其更大的传输量和更小的失真度,越来越受到人们的重视。多孔光纤主要分为光子晶体光纤和光子带隙光纤两大类,本文以光子晶体光纤为例,首先介绍了多孔光纤的原理,进而详细论述了其制备过程,以期与同行交流。  相似文献   

8.
将碳纤维增强复合材料(CFRP)与光纤光栅(OFBG)的传感特性结合,研制出智能碳纤维(CFRP-OFBG)板。共对6根梁进行试验,其中5根为CFRP-OFBG板嵌入式加固矩形截面钢筋混凝土梁,1根未加固矩形截面钢筋混凝土梁作为对比,通过试验监测CFRP-OFBG板的中心波长变化来推算出CFRP-OFBG板的应变值,并将CFRP-OFBG板的中心波长变化与同一位置处CFRP-OFBG板的应变值进行绘图分析。结果表明:CFRP-OFBG板的中心波长变化与同一位置处CFRP-OFBG板的应变值呈现出良好的线性关系,且拟合得到的CFRP-OFBG板灵敏度系数约为1. 2pm/με,与CFRP-OFBG板的应变传感灵敏度1. 281pm/με吻合良好,为结构健康监测和结构可靠性分析提供了一种方法。  相似文献   

9.
《Planning》2016,(24)
基于KTP晶体的电光效应,本文设计了一种基于光子晶体的可调谐THz滤波器。该结构通过在光子晶体线波导中添加点缺陷构成微腔,并在点缺陷中填充KTP晶体,通过外加电压控制KTP晶体折射率,从而实现谐振频率的可调。利用PWE和FDTD对该结构进行数值分析,结果表明该结构在4THz附近可以获得带宽为0.005THz的可调透射谱。  相似文献   

10.
《Planning》2015,(33)
设计了二维光子晶体点缺陷厚板结构,利用压力使厚板透射谱发生变化的特性制作压力传感器。结果表明,压力可以使光子晶体厚板结构产生形变,从而使缺陷模透射谱位置发生移动。选取特定频率的连续波入射,它的透射率可以随着压力的变化而变化。此结果为设计基于光子晶体点缺陷厚板的压力传感器器件提供参考。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号