Инфоурок Другое ПрезентацииВведение в физику и моделирование фотонных кристаллов

Введение в физику и моделирование фотонных кристаллов

Скачать материал
Скачать материал "Введение в физику и моделирование фотонных кристаллов"

Получите профессию

Интернет-маркетолог

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 3 месяца

Директор риск-менеджмента

Описание презентации по отдельным слайдам:

  • ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛОВЛекция 3 2013

    1 слайд

    ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛОВ

    Лекция 3 2013

  • Основные представленияЗонная структура фотонного кристалла - характеристика,...

    2 слайд

    Основные представления
    Зонная структура фотонного кристалла - характеристика, которая дает большую часть общей информации о свойствах фотонного кристалла.
    Она представлена множеством собственных состояний или собственных частот бесконечной периодической структуры.

  • Основные представленияСобственная частота - другой важный термин, ее также на...

    3 слайд

    Основные представления
    Собственная частота - другой важный термин, ее также называют резонансной частотой структуры. Так как фотонный кристалл - бесконечная периодическая структура, то появляется много отражений Френеля на поверхностях раздела носителей.

    Усиление и ослабление за счет интерференции между прямыми и обратными волнами вызывает или прохождение, или отражение излучения.

  • Зонная структура 1-D фотонного кристаллаКаждый набор собственных состояний со...

    4 слайд

    Зонная структура 1-D фотонного кристалла
    Каждый набор собственных состояний соответствует определенной величине волнового вектора излучения.
    Независимо от размерности фотонного кристалла, зонная структура представляется обычно 2-D графиком.
    Пример такой зонной структуры для 1-D фотонного кристалла дан на рисунке.

  • На рисунке горизонтальная ось соответствует волновому вектору излучения, на...

    5 слайд

    На рисунке горизонтальная ось соответствует волновому вектору излучения, на вертикальной оси представлены резонансные частоты среды.
    Рассмотрим случай, когда излучение с частотой 1 падает на фотонный кристалл.
    Если оно проникает в структуру, то обладает точным волновым вектором, который разрешен в структуре. Значение такого волнового вектора может легко быть найдено из зонной структуры.
    Из рис. можем видеть, что значение волнового вектора k 1 соответствует частоте излучения 1.
    Обладая этим волновым вектором, излучение распространяется через структуру.

  • Если  же частота излучения – 2, то оно распространяется в частотном диапазон...

    6 слайд

    Если же частота излучения – 2, то оно распространяется в частотном диапазоне, для которого нет дозволенных реальных волновых векторов.
    Известно, что значение волнового вектора k2 может быть комплексным. Мнимая часть волнового вектора соответствует или затуханию излучения или усилению.
    В нашем случае это соответствует затуханию и означает, что излучение с частотой 2 будет отражено от структуры. Однако, затухание имеет конечное значение, излучение проникнет в структуру на некоторое расстояние.

  • Фактически, эти два рассмотренных случая содержат основные принципы фотонного...

    7 слайд

    Фактически, эти два рассмотренных случая содержат основные принципы фотонного анализа зонной структуры.

    А именно, периодическая среда обладает разрешенными и запрещенными частотными диапазонами. Излучение распространяется в структуре только в пределах разрешенных частот. Иначе, оно будет отражено.

  • ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОЛНОВОЙ ОПТИКИВзаимодействие между электромагнитным полем...

    8 слайд

    ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОЛНОВОЙ ОПТИКИ
    Взаимодействие между электромагнитным полем и средой – основной вопрос для понимания основных принципов оптического распространения волн в волноводах и работе многих других пассивных и активных оптических устройств.
    Теоретические модели оптической среды
    Обсуждение основных принципов волновой оптики должно состоять из следующих вопросов:
    какова оптическая среда и какие свойства имеет среда;
    как оптическая среда влияет на электромагнитное поле;
    как описать электромагнитное поле и его взаимодействие с оптической средой

  • Проблема взаимодействия электромагнитного поля, излучаемого точечным источник...

    9 слайд

    Проблема взаимодействия электромагнитного поля, излучаемого точечным источником и оптической среды

  • Интервалы между атомами - один из ключевых пунктов для исследования взаимодей...

    10 слайд

    Интервалы между атомами - один из ключевых пунктов для исследования взаимодействия со светом.
    (электронная плотность)

    В оптических устройствах и оптических структурах толщина слоев в случае многослойной структуры или размера элементов в случае фотонных кристаллов может быть сопоставимой с длиной волны.
    В таком случае взаимодействие света со средой может иметь различные эффекты, такие как прозрачность, полное или частичное отражения и рефракция.

    В оптических средах, используемых в технологии световых волн, интервал между атомами имеет порядок 110Å, который является малой величиной по сравнению с длиной волны света, который используется в оптической связи (их длины волны находятся в диапазоне 0.8 1.6 μм).

  • Фотон 
Фотон является электрически нейтральной частицей, т. е. его заряд раве...

    11 слайд

    Фотон
    Фотон является электрически нейтральной частицей, т. е. его заряд равен нулю (q = 0).
    Во всех системах отсчета скорость фотона равна скорости света в вакууме (м = с).
    Энергия фотона пропорциональна частоте электромагнитного излучения, квантом которого он является (Е = hv).
    Импульс фотона равен отношению его энергии к скорости и обратно пропорционален длине волны


  • 12 слайд

  • 13 слайд

  • Предполагается:
среда является однородной. 
оптическая среда изотропна и неза...

    14 слайд

    Предполагается:
    среда является однородной.
    оптическая среда изотропна и независима от времени.
    свойства оптической среды описываются диэлектрической постоянной , проницаемостью  и проводимостью .
    В особых случаях у оптической среды возникает нелинейная реакция на внешнее влияние. Нелинейные эффекты, такие как генерация второй гармоники, эффект Керра, солитоны и формирование вихрей, и т.д., играют все более важную роль в усовершенствовании оптоэлектроники и фотоники.

  • Волновая оптикаЕсли ,  и  материала определены, тогда решение уравнений Ма...

    15 слайд

    Волновая оптика
    Если ,  и  материала определены, тогда решение уравнений Максвелла является основой для анализа распространения света с точки зрения волновой оптики. Волновая оптика обеспечивает решение задач распространения электромагнитных волн в световодах, а именно, определяя амплитуды электрических и магнитных составляющих оптического поля, а так же распределение его фаз и амплитуд в пространстве.
    Если толщина ядра световода имеет порядок длины волны, то распространение может быть описано с несколькими модами, которые являются функциями параметров световода и длины волны света.

  • Геометрическая ОптикаЕсли размер объекта являются большим по сравнению с длин...

    16 слайд

    Геометрическая Оптика
    Если размер объекта являются большим по сравнению с длиной волны света, то можно использоваться приближенный метод для изучения распространения света.

    Геометрическая оптика или лучевая оптика используют методы геометрии, чтобы сформулировать законы оптики.

    В геометрической оптике вводится понятие световых лучей, чтобы описать оптические явления. Пути распространения световых лучей в неоднородных и составных средах, выведены из так называемого уравнения эйконала.
    Уравнение эйконала (др.-греч. εἰκών) — это нелинейное дифференциальное уравнение в частных производных, встречающееся в задачах распространения волн, когда волновое уравнение аппроксимируется с помощью теории ВКБ. Оно является следствием уравнений Максвелла, и связывает волновую оптику с геометрической оптикой. Уравнение эйконала может быть представлено в форме:

  • Представление оптического излучения
 в геометрической  (a)  и волновой  (b) о...

    17 слайд

    Представление оптического излучения
    в геометрической (a) и волновой (b) оптике
    Свет, излученный из точечного источника, может быть представлен как луч (световой луч, показанный на рис. a) направленный из точечного источника под углом  к оптическим осям z.


    Этот угол  соответствует волновому вектору , который имеет тот же самый угол к оси (см. рис. b), и характеризуется направлением распространения волн под тем же самым углом  и его фазой. Волновой вектор перпендикулярен поверхностям постоянной фазы волны распространения, которые отмечены концентрическими дугами с центром в точки S.

  • Уравнения Максвелла распространения волн	Свет состоит из электрического поля...

    18 слайд

    Уравнения Максвелла распространения волн
    Свет состоит из электрического поля и магнитного поля, которые колеблются с очень высокой частотой, порядка 1014 Гц. Распространение этого поля описывается периодическими функциями.

    Распространение энергии электромагнитной волны через вакуум реализуется электрическими и магнитными полями, которые обмениваются энергией, удовлетворяющей условиям Ампера и законам Фарадея. Изменения магнитного поля перпендикулярны электрическому полю.
    Одночастотная электромагнитная волна создает гармонические колебания электрических и магнитных полей в пространстве. В любой фиксированной точке пространства амплитуда поля меняется с оптической частотой. Величина поля повторяет себя после одного периода колебания.

    Волна повторяет себя в пространстве на интервале , называемым длиной волны, которая является фактически пространственным периодом волны. Обратная величина называется волновым числом.

  • В пределах классической теории все электромагнитные явления описываются сист...

    19 слайд

    В пределах классической теории все электромагнитные явления описываются системой уравнений Максвелла, которая дает временную зависимость электрических и магнитных полей и их взаимодействия с оптической средой.
    Прежде, чем обсудить распространение света в сложных оптических структурах, таких как фотонные кристаллы, рассмотрим его распространение в свободном пространстве.

    Для носителя со свободными зарядами и с током, уравнения Максвелла имеют следующую форму

  • Векторы E и H – координатно зависящие от времени векторы электрических и маг...

    20 слайд

    Векторы E и H – координатно зависящие от времени векторы электрических и магнитных полей, соответственно.
    D и B - диэлектрическое смещение и магнитная индуктивность.
    Источники электромагнитного поля - плотность заряда  и плотность тока J.

  • Плотность заряда  и плотность тока J соединены уравнением непрерывности, кот...

    21 слайд

    Плотность заряда  и плотность тока J соединены уравнением непрерывности, которое получается, если взять дивергенцию от уравнения (*), использовать (**) и соотношение
    В случае непроводящей среды, такой как кварц или другой материал, используемый для распространения оптических волн в пассивных устройствах (оптическое волокно или планарный волновод), J = 0 и  = 0.

  • Магнитные индукции связаны с полевыми векторами материальными соотношениямиЭл...

    22 слайд

    Магнитные индукции связаны с полевыми векторами материальными соотношениями
    Электрическая и магнитная константы
    P – электрическая поляризация среды, вызванная электрическим полем E в среде;
    М – магнитная поляризация среды.
    Для оптических волокон М = 0 из-за немагнитной природы кварцевого стекла.

    Произведение констант 0 и 0 равно
    c = 3 · 108 м/с

  • Реакция многих твердых тел к приложенному электрическому полю такова, что эле...

    23 слайд

    Реакция многих твердых тел к приложенному электрическому полю такова, что электрическое поле в образце меньше, чем внешнее приложенное. Это подобно твердому телу, которое создало свое собственное распределение заряда, то есть, оно становится поляризованным, так, чтобы оно создало электрическое поле, которое направлено против внешнего поля. Материалы, которые обладают такими свойствами, вызывают диэлектриками.
    В однородной линейной и изотропной диэлектрической среде, которая рассматривается здесь, поляризация устанавливается обратно пропорционально направлению электрического поля E. В анизотропном материале поляризация и поле находятся не обязательно в том же самом направлении. Вообще, соотношение между E и P могут быть нелинейным. Хотя нелинейные эффекты в световодах заслуживают отдельного рассмотрения, они могут игнорироваться при описании оптоволоконных мод.

  • Электромагнитные волны переносят энергию, поскольку они перемещаются через ва...

    24 слайд

    Электромагнитные волны переносят энергию, поскольку они перемещаются через вакуум. Существует плотность энергии, связанная и с электрическими и магнитными полями. Количество энергии переносимой через единицу площади описывается вектором
    Вектор S вызывается вектором Пойнтинга.

    Учитывая, что он выражается через векторное произведение магнитного и электрического полей, которые взаимно перпендикулярны, то S будет перпендикулярен плоскостям E, B и совпадать с направлением распространения волн.

  • Волновое уравнение в вакуумеВ вакууме нет никаких носителей. В результате нет...

    25 слайд

    Волновое уравнение в вакууме
    В вакууме нет никаких носителей. В результате нет никакой наведенной поляризации или тока. Другими словами, P и J равны нулю. Поэтому, уравнения Максвелла приобретают вид
    Эти четыре уравнения описывают взаимозависимость между E и H. Чтобы решить систему уравнений, можно выделить H и вывести уравнение только для E.

    Взяв ротор от первого уравнения и используя материальные уравнения
    получим

  • так какВекторные соотношения дают оператор ЛапласаВолновое уравнение для элек...

    26 слайд

    так как
    Векторные соотношения дают
    оператор Лапласа
    Волновое уравнение для электрического поля в вакууме
    Подобное волновое уравнение может быть получено для магнитной составляющей H, избавляясь E.

  • Решение волнового уравненияОбщая форма решения уравнения имеет форму:где 	r =...

    27 слайд

    Решение волнового уравнения
    Общая форма решения уравнения имеет форму:
    где r = (x, y, z) является координатным вектором,
    k = (kx, ky, kz) является волновым вектором,
     =2/ - угловая частота, а  - длина волны.
    Функции E+и E- описывают поведение волны в пространстве (аргумент k·r) и времени (аргумент t),

    a+ и a- - амплитудные коэффициенты, зависящие от граничных условий.

  • Волновой вектор – вектор, который определяет волновое число и направление рас...

    28 слайд

    Волновой вектор – вектор, который определяет волновое число и направление распространения волны.

    Модуль волнового вектора указывает волновое число.

    Ориентация волнового вектора указывает направление распространения волн.

    Волновое число указывает число колебаний электрических и магнитных векторов на единицу пространства и измерено в м-1.

    Компоненты волнового вектора соответствуют волновым числам в x, y и z направлениях следующим образом:

  • Физический смысл волнового решенияможно интерпретировать следующим образом....

    29 слайд

    Физический смысл волнового решения
    можно интерпретировать следующим образом.

    Во-первых, пусть рассматривается особый случай, когда kя = ky = 0.

    В этом случае параметр (k·r -t) сводится к:
    Это означает, что волна E+ является волной, распространяющейся в положительном k направлении со скоростью /kx.

    Точно так же E- представляет волну, распространяющуюся в отрицательном k направлении.

    В общем случае, когда все компоненты волнового вектора являются ненулевыми, волна распространяет в k направления со скоростью света.

  • Особый случай важен для понимания распространения волн и для практического пр...

    30 слайд

    Особый случай важен для понимания распространения волн и для практического применения в решении для волнового уравнения в случае, когда у поля есть только один компонент.
    Это решение вызывают плоской волной. Этот случай описывается как
    Здесь, электрическое поле имеет только один компонент в x-направлении и распространяется в направлении по оси Z.
    Здесь, электрическое поле имеет только один компонент в x-направлении и распространяется в направлении по оси Z.

    На рис. показана синусоидальная плоская волна в пространстве двух размерностей. Большая стрелка - волновой вектор, который определяет направление распространения волны, его ориентация перпендикулярна к волновому фронту.
    Как и в случае сферической волны, волновые фронты плоской волны - поверхности постоянной фазы. В данном случае - плоскости, разделенные одной длиной волны. Время развития волны определяется аргументом (t).
    Z

  • Если предполагать, что волновой фронт – линия вдоль гребенки волны, то волнов...

    31 слайд

    Если предполагать, что волновой фронт – линия вдоль гребенки волны, то волновые фронты – линии или поверхности постоянной фазы, и уравнение, определяющее волновой фронт, является просто k •r = константа.

    Для одномерного распространения света только вдоль оси X мы получаем скалярное волновое число


    Подставляя решение для электрического поля

    в и интегрируя по времени, получим:
    Электрическое поле и магнитные поля перпендикулярны направлению распространения волны.

Получите профессию

Няня

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 655 065 материалов в базе

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

  • Скачать материал
    • 01.09.2020 277
    • PPTX 1.1 мбайт
    • Оцените материал:
  • Настоящий материал опубликован пользователем Гаврилова Галина Анатольевна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

    Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

    Удалить материал
  • Автор материала

    Гаврилова Галина Анатольевна
    Гаврилова Галина Анатольевна
    • На сайте: 3 года и 3 месяца
    • Подписчики: 0
    • Всего просмотров: 57766
    • Всего материалов: 207

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Бухгалтер

Бухгалтер

500/1000 ч.

Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 20 человек из 14 регионов

Курс профессиональной переподготовки

Руководство электронной службой архивов, библиотек и информационно-библиотечных центров

Начальник отдела (заведующий отделом) архива

600 ч.

9840 руб. 5900 руб.
Подать заявку О курсе
  • Этот курс уже прошли 25 человек

Курс профессиональной переподготовки

Библиотечно-библиографические и информационные знания в педагогическом процессе

Педагог-библиотекарь

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3950 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 475 человек из 69 регионов
  • Этот курс уже прошли 2 324 человека

Курс профессиональной переподготовки

Организация деятельности библиотекаря в профессиональном образовании

Библиотекарь

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3950 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 284 человека из 67 регионов
  • Этот курс уже прошли 847 человек

Мини-курс

Нейропсихология в школе: путь к успеху и благополучию детей

6 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 78 человек из 32 регионов
  • Этот курс уже прошли 54 человека

Мини-курс

Медиа и коммуникации в современном обществе

5 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 79 человек из 35 регионов
  • Этот курс уже прошли 14 человек

Мини-курс

Педагогические и психологические основы образования

3 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе
  • Этот курс уже прошли 13 человек