光学Tamm态对激射的增强效应

来源 :第17届全国晶体生长与材料学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tina_lh
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  本文中,我们对surface-emitting激光进行了研究。该激光器是通过结合平面内的晶格等离子体(lattice plasmons)和光学Tamm 态来实现。这里,晶格等离子体在各个独立的单元之间提供了一种色散调控机制,光学Tamm态在传播方向上增强电场的局域。
其他文献
  生长了Yb:YxLu1-xVO4晶体,XRD分析表征了晶体结构,计算了此系列晶体中的位错形成能,通过透射电子显微镜高分辨像表征了晶体中的刃位错并计算了其伯格斯矢量,分析了晶体中
  以GaN为代表的宽禁带半导体纳米材料在纳米光学、纳米电子学、纳米光电子学领域具有潜在应用价值。[1-5] 半导体纳米材料的尺寸、成分、结晶度、生长取向及晶体结构缺陷
会议
会议
  光子晶体、超构材料、金属表面等离激元纳米结构的研究为人们操纵光提供了新的人工微结构材料。而以往的光子晶体、超构材料、金属等离激元光路的研究强调光的有效折射率
  晶硅基底的反射系数较高,使得入射光的反射率达到40%,严重影响了单晶硅基底的光学及光电学器件的性能,例如太阳能电池、显示器、光学传感器等[1-4]。为了提高这些器件的性能,
  光子晶体是一种人工有序微结构材料,其介电常数在空间周期性变化,且变化周期与光波相当。该材料具有可以控制和抑制光子运动的特性,在光学器件、显示、信息、新能源和国防等
  非线性频率转换是拓宽激光频率的有效方法。准相位匹配技术是通过周期性改变非线性光学系数的符号来补偿非线性频率转换过程中的相位失配。它具有诸多双折射匹配技术无法
  电磁波在各向异性非均匀零折射率材料中的传输方式与在各向同性且均匀材料中的传输方式有很大的不同。基于此项特性,一种新的任意调控电磁能流的方式被提了出来。我们知道
  石墨烯独特的能带结构中具有两个简并且不等价的狄拉克点(K和K'点),其附近形成两个不等价的谷。石墨烯中的这种谷自由度类似于电子自旋,可被用来设计基于石墨烯的谷电子器