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逐层制备具有增强的晶体完整性的(2+1)D超晶格光子晶体_无机非金属材料工程外文翻译
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译文字数: 11581 字 (节选翻译) 译文格式: Doc.docx (Word) 更新时间: 2019-11-01
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逐层制备具有增强的晶体完整性的(2+1)D超晶格光子晶体_无机非金属材料工程外文翻译

译文(字数:11581):

通过空气/水界面自组装和溶剂蒸汽退火技术的组合产生具有高机械强度的大面积聚苯乙烯(PS)胶体单层。这些胶体单层的逐层(LBL)堆叠从而形成具有增强的结晶完整性的(2+1)D超晶格光子晶体。通过控制PS球的直径和胶体单层的重复周期,实现了对(2+1)D光子晶体超晶格结构和阻带位置的灵活控制,这为光子带隙材料的工程化提供了新的机遇。此外,当这种(2+1)D超晶格光子晶体用作后反射器时,GaN基发光二极管的光输出功率增强了97.3%。性能增强归因于光子带隙增强和(2+1)D光子晶体超晶格的良好角度依赖性。

1.简介

光子晶体(PC)是具有光子带隙(PBG)特性的人造周期性介电材料。[1]PC因其能够以和半导体控制电子相似的方式控制光流动的能力而被视为光学半导体。[2,3]类似于在半导体中掺杂,人们已经开始尝试通过将人工缺陷(点,线和平面缺陷)结合到PC中来进行光学“掺杂”。[4-8]通过在光子带隙内产生缺陷状态,这些掺杂的PC被赋予不同类型的光学功能。例如,嵌入有空气平面腔的3D硅光子晶体可以充当近红外光的直垂直波导。[9]光子晶体异质结构可以用作开关,化学和生物传感器。[10-12]有很多研究来制备PC超晶格,通过像在电子超晶格结构中做的那样,在PC中引入延展的周期性而在禁带内形成可控的谐振状态。通常,通过交替重复至少两个晶格参数略有不同的PC产生PC超晶格。[13-16]PC超晶格中的延伸周期性引入布里渊区域中的折叠并诱导形成一系列微带和相应的PBG中的中间隙状态。[17]这些特殊的光学特性因其在集成光子晶体芯片,多频光学布拉格滤波器和宽带反射镜中的潜在应用而引起越来越多的关注。[15,18-21]


原文(PDF格式,未统计字数):

Layer-by-Layer Approach to (2+1)D Photonic Crystal Superlattice with Enhanced Crystalline Integrity

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