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公开(公告)号:CN107255838B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201710489115.5
申请日:2017-06-24
Applicant: 复旦大学
IPC: G02B1/00
Abstract: 本发明属于电磁波技术领域,具体为频率敏感自准直现象的实现方法。本发明设计方法包括:初步选定二维光子晶体晶格结构和材料参数,计算其TM模式下各个能带的等频图;通过调节光子晶体结构参数和材料参数,寻找到敏感自准直现象,即包含敏感自准直等频线的一组“灯笼状”等频线;建立光子晶体平板结构,结构和材料参数与前述二维光子晶体相同,在平板结构上下覆盖金属板(膜);确定该平板结构的厚度,保证在厚度方向为单模。在微波段、THz波段、红外和可见光波段,如此上下覆盖金属板、有限厚度三维结构的TM模式能带特性与二维光子晶体的很相似,从而同样具有频率敏感自准直现象。由于该结构制备方法简单,其频率敏感自准直现象可广泛用于电磁波各个领域。
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公开(公告)号:CN107255838A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710489115.5
申请日:2017-06-24
Applicant: 复旦大学
IPC: G02B1/00
CPC classification number: G02B1/005
Abstract: 本发明属于电磁波技术领域,具体为频率敏感自准直现象的实现方法。本发明设计方法包括:初步选定二维光子晶体晶格结构和材料参数,计算其TM模式下各个能带的等频图;通过调节光子晶体结构参数和材料参数,寻找到敏感自准直现象,即包含敏感自准直等频线的一组“灯笼状”等频线;建立光子晶体平板结构,结构和材料参数与前述二维光子晶体相同,在平板结构上下覆盖金属板(膜);确定该平板结构的厚度,保证在厚度方向为单模。在微波段、THz波段、红外和可见光波段,如此上下覆盖金属板、有限厚度三维结构的TM模式能带特性与二维光子晶体的很相似,从而同样具有频率敏感自准直现象。由于该结构制备方法简单,其频率敏感自准直现象可广泛用于电磁波各个领域。
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公开(公告)号:CN110673335B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201910820406.7
申请日:2019-09-01
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及光电子和电磁波通信技术,尤其涉及一种光子晶体分光器件、一种光子晶体分光器件的设计方法,以及一种计算机可读介质。本发明提供的上述光子晶体分光器件的设计方法,包括步骤:获取光子晶体的等频图,所述等频图指示所述光子晶体的分辨率参数的分布情况;根据所述等频图中等频线的结构确定目标等频线;对所述目标等频线进行曲线拟合;根据拟合的曲线确定入射光束的理想宽度;以及根据所述光子晶体分光器件的目标分辨率和所述入射光束的理想宽度确定所述光子晶体分光器件的尺寸。本发明能够限制光束在光子晶体分光器件中的展宽现象,从而提高光子晶体分光器件的分辨率,并实现光子晶体分光器件的小型化。
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公开(公告)号:CN110673335A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910820406.7
申请日:2019-09-01
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及光电子和电磁波通信技术,尤其涉及一种光子晶体分光器件、一种光子晶体分光器件的设计方法,以及一种计算机可读介质。本发明提供的上述光子晶体分光器件的设计方法,包括步骤:获取光子晶体的等频图,所述等频图指示所述光子晶体的分辨率参数的分布情况;根据所述等频图中等频线的结构确定目标等频线;对所述目标等频线进行曲线拟合;根据拟合的曲线确定入射光束的理想宽度;以及根据所述光子晶体分光器件的目标分辨率和所述入射光束的理想宽度确定所述光子晶体分光器件的尺寸。本发明能够限制光束在光子晶体分光器件中的展宽现象,从而提高光子晶体分光器件的分辨率,并实现光子晶体分光器件的小型化。
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公开(公告)号:CN107219625A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710489114.0
申请日:2017-06-24
Applicant: 复旦大学
IPC: G02B27/00
CPC classification number: G02B27/0012
Abstract: 本发明属于光电磁波技术领域,具体为一种支持频率敏感自准直现象的光子晶体平板的设计方法。本发明设计方法包括:初步选定二维光子晶体平板晶格结构和材料参数,计算其类TE和类TM模式下各个能带的等频图,在其中找到鞍点型Van Hove奇异点;通过调节光子晶体结构参数和材料参数,移动鞍点型Van Hove奇异点位置,寻找到敏感自准直现象,即包含敏感自准直等频线的一组“灯笼状”等频线;在等频图中标出空气光锥线内区域,若自准直等频线在光锥线内,则提高高折射率材料填充系数或改用更大折射率的材料,直至自准线移出光锥线区域,形成导波态。这个设计方法可以通过尺度变换,应用到各个波段,具有普适性。
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