$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Fotonların bandaralıklı varlığı tek boyutlu stop-bant, periyodik orta 1 ile yayılma yasaktır frekans aralığında Lord Rayleigh tarafından yapılan daha önceki çalışmalardan başlayarak, birçok bilimsel eser odak noktası olmuştur. Periyodik yapılarda elektromanyetik dalga (EM) yayılımı içine Araştırma gerçekten E. Yablonovitch 2,3 ve S. John 4 seminal yayınların ardından son iki yılda gelişti. Terimi "fotonik kristal" bir fotonik bandgap (PBG) sahip periyodik dielektrik yapılarını tanımlamak için Yablonovitch tarafından icat edildi.
Fotonik kristaller dönemsellik yönde çevirilerde altında değişmeyen onları render, ayrık öteleme simetri sahip periyodik dielektrik yapılardır. Bu dönemsellik gelen elektromanyetik (EM) dalgaların dalga boyları ile eşleşen, bir grup of frekansları oldukça zayıflatılmış olur ve çoğaltım vermeyebilir. Yeterince geniş değilse, ayrıca durdurma bantları denilen yasak frekansların aralıkları, belirli frekansların fotonların varlığını yasaklayan, bir PBG oluşturmak için her yöne çakışabilir.
Kavramsal olarak, fotonik kristaller EM dalga yayılımı da bandaralıklı olarak bilinen elektron enerjileri, bir yasak bölge var yarı iletken materyaller, dalga yayılımını elektron benzer. Mühendisleri kontrol ve yarı iletkenler aracılığıyla elektronların akışını değiştirmek için yarı iletkenler istihdam var benzer şekilde, PBG malzemeler optik kontrolünü gerektiren çeşitli uygulamalar için kullanılabilir. Örneğin, PBG malzemeler dalga boyu boşluk boyutları belirli frekanslarda ışık hasredebilir ve onlara 5 hat defektleri boyunca rehberlik veya filtre ışığı. PBG maddeler telekomünikasyon 6 uygulamalar için ışık akışını kontrol etmek için kullanılmak üzere önerilmektedir, Lazerler 7, optik devreler ve optik işlem 8 ve güneş enerjisi hasat 9.
Bir iki boyutlu (2D) kare kafes fotonik kristal 4 kat dönme simetrisi vardır. Geliş farklı açılarda kristali giren EM dalgaları (örneğin, 0 ° ve kafes düzlemlerine göre 45 °) farklı dönemlilik karşılaşacaktır. Farklı yönlere Bragg saçılma malzemelerin çok yüksek indeksli kontrast olmadan, PBG oluşturmak için tüm yönlerde üst üste olmayabilir farklı dalga boylarında bantları durdurmak yol açar. Ayrıca, 2D yapılarda, iki farklı EM dalga kutuplaşmalar, Enine Elektrik (TE) ve Enine Manyetik (TM), sık sık bile zor tüm polarizasyonlarda 5 için her yöne tam PBG oluşturmakta, farklı frekanslarda band aralığına oluştururlar. Periyodik yapılarda, dönme simetrisi sınırlı seçenekler içsel anisotropisinden kurşun (angulasadece zorlaştırır r bağımlılığı), tam bir PBG oluşturmak, aynı zamanda büyük ölçüde fonksiyonel kusurların tasarım özgürlüğü sınırlandırır. Örneğin, dalga tasarımlar fotonik kristaller 10 büyük simetri yönleri çok sınırlı seçenek boyunca sınırlı kanıtlanmıştır.
Dönemsellik nedeniyle bu sınırlamaları aşmak için ilham kaynağı, çok fazla araştırma alışılmamış PBG malzemelerin son 20 yıl içinde yapılmıştır. Hyperuniform Bozukluğu (HD) PBG yapı 11: en son dağınık malzeme, yeni bir sınıf bir periyodik ya da quasiperiodicity yokluğunda tam PBG bir izotropik sahip önerilmiştir. Fotonik bant bozukluğu yapılarda tam analitik çözümü yoktur. Düzensiz yapıların fotonik özellikleri Teorik çalışma zaman alıcı sayısal simülasyonları ile sınırlıdır. Bantları hesaplamak için simülasyon süper hücre yaklaşım metodu ve Avaide alması gerekmektediretikel bilgisayar gücü süper hücrenin sonlu boyutunu sınırlayabilir. Bu yapılar yoluyla iletimini hesaplamak için, bilgisayar simülasyonları genellikle ideal koşullar ve kaynağı ve detektör, gerçek olay EM dalga profili arasındaki bağlantı gibi bu şekilde ihmal gerçek dünya problemlerini varsayalım, ve hizalama 12, kusurları. Ayrıca, simüle yapının herhangi bir değişiklik (kusur tasarım) simülasyon başka yuvarlak gerektirecektir. Nedeniyle süper bir hücre için asgari anlam büyüklüğü nedeniyle, sistematik olarak bu düzensiz malzemeler için çeşitli kusur tasarım mimarileri keşfetmek için çok sıkıcı ve pratik değildir.
Biz deneysel düzensiz fotonik yapıları inceleyerek bu hesaplama sorunları önleyebilirsiniz. Deneylerde sayesinde biz HD yapılarda tam PBG varlığını doğrulamak mümkün. Mikrodalga deneyleri kullanarak, biz de faz bilgileri elde etmek ve saha distri ortaya çıkarabilironları mevcut fotonik devletlerin Katkı ve dağılma özellikleri. Cm-ölçeğinde kolayca değiştirilebilir ve modüler örneği kullanarak, düzensiz sistemlerinde çeşitli dalga kılavuzu ve boşluk (kusur) tasarımlarınızı test ve PBGs sağlamlığını analiz edebilirsiniz. Karmaşık düzensiz fotonik yapıların Bu tür analizler sayısal ya da kuramsal çalışmalar yoluyla elde etmek için ya imsansız olmasıdır.
Tasarım süreci bir "gizli" hyperuniform nokta desen 13 seçerek başlar. Hyperuniform nokta desenler R yarıçaplı bir "küresel" örnekleme pencere içerisinde noktalarının sayısı varyans, d-boyutta R d daha yavaş, yani büyük Ar pencere hacminin daha yavaş büyüdüğü sistemlerdir. Örneğin, bir nokta örneği bir 2D Poisson dağılımı, etki R noktalarının sayısının varyans R sup> 2. Ancak, hyperuniform bozukluk nokta desen, R yarıçaplı bir pencerede puan varyans, R orantılıdır. 1 hyperuniform düzensiz nokta desen ve Poisson nokta örneği 11 arasında bir karşılaştırma göstermektedir. Biz 11 "sinsi" olarak adlandırılan hyperuniform düzensiz nokta desenler bir alt sınıfı kullanın.
Arkadaşları 11 Florescu et açıklanan tasarım protokolü kullanarak, bir kristal benzer bir 2D hyperuniform dielektrik yapısı oluşturarak, dielektrik duvarlar ve çubuklar ağı kurma, ancak dönemsellik ve izotropi doğasında sınırlamalar olmadan. Çubuklar TM-polarizasyonda bant boşluk oluşturulması için tercih edilen ise duvar ağlar, TE-polarizasyon bandaralıklı için uygundur. Yapılan deneylerde farklı polarizasyonlar ve introd kullanım için modifiye edilebilir, böylece modüler tasarım geliştirilmiştirSerbest biçimli dalga kılavuzlarının ve kavite kusurları ucing. Maxwell denklemlerinin ölçek değişmezliği nedeniyle, mikrodalga rejimi gözlenen elektromanyetik özellikleri örnekleri mikron ve mikron altı ölçeklerde olacağını kızılötesi ve optik rejimler, doğrudan uygulanabilir.