Фотонные кристаллы и нанофотоника

Слайд 2

АНАЛОГИИ Состояние электрона в кристалле (с регулярной структурой) описывается уравнением Шредингера

АНАЛОГИИ

Состояние электрона в кристалле (с регулярной структурой) описывается уравнением Шредингера

Распространение света

в фононном кристалле подчиняется волновому уравнению

Состояние электрона в кристалле (с регулярной структурой) определяется скалярной волновой функцией

Состояние электромагнитной волны в фононном кристалле описывается векторными полями – напряженностью электрического и магнитного полей

Волновая функция электрона может быть разложена в ряд по собственным состояниям, каждому из которых соответствует собственная энергия

Напряженность электромагнитного поля есть суперпозиция монохроматических компонент (мод), где собственное значение – частота моды

Слайд 3

Для волновой функции электрона и для напряженности электромагнитного поля выполнятся теорема

Для волновой функции электрона и для напряженности электромагнитного поля выполнятся теорема

Блоха:

поскольку атомный потенциал в кристалле и диэлектрическая проницаемость в фононном кристалле являются периодическими функциями с периодами, равным любым векторам решетки кристалла и фононного кристалла

Возможные значения волновых векторов заполняют зону Бриллюэна в кристаллической решетке или элементарную ячейку фононного кристалла, задаваемую в пространстве обратных векторов. Энергия электрона, являющаяся собственным значением уравнения Шредингера и собственное значение волнового уравнения (частота моды) – связаны со значением волновых векторов блоховских функций законом дисперсии

Примесный атом или дефект, нарушающие трансляционную симметрию атомного потенциала, могут создавать примесное электронное состояние, локализованное в окрестности дефекта. Изменение диэлектрической проницаемости в определенной области фононного кристалла приводит к появлению разешенной моды внутри запрещенной фононной зоны, локализованной в ее пространственной окрестности

Слайд 4

Макропористый кремний Пористый алюминий Приложения Фононный кристалл Наносмачивание и растекание 1.

Макропористый
кремний

Пористый алюминий

Приложения

Фононный кристалл

Наносмачивание и растекание

1. Пористые материалы:

неупорядоченные и упорядоченные

Регулярный лес нанопрволок Si

Слайд 5

Решетки наноструктур для нанофотоники

Решетки наноструктур для нанофотоники

Слайд 6

Спектр отражения «древенчатой» наноструктуры

Спектр отражения «древенчатой» наноструктуры

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Nano-wires Nano-biotechnology

Nano-wires

Nano-biotechnology

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39