Previous Page  4 / 10 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 10 Next Page
Page Background

В.С. Горелик, М.М. Яшин

108

ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2016. № 5

Рис. 4.

Схема экспериментальной

установки для исследования вторичного

излучения с использованием узкополос-

ного светофильтра на основе глобу-

лярного фотонного кристалла:

1

— лазер;

2

— отражающий элемент;

3

— лин-

за;

4

— исследуемый образец;

5

— подложка;

6

— спектрометр;

7

— компьютер;

8

— фотон-

ный кристалл

в диэлектрических средах с использованием такого светофильтра приведена

на рис. 4.

Теоретическая часть.

Для кристаллографического направления (111) гло-

булярный фотонный кристалл приближенно можно рассматривать как одно-

мерную структуру, эквивалентную двухслойному фотонному кристаллу с двумя

показателями преломления

n

1

и

n

2

[17]. С учетом условий периодичности кри-

сталлической решетки фотонного кристалла, состоящей из двух веществ с раз-

личными показателями преломления, и граничных условий дисперсионная за-

висимость электромагнитных волн в рассматриваемом фотонном кристалле

может быть представлена в виде

1 2

1 1

2 2

1 1

2 2

2 1

1

(cos )(cos )

(sin )(sin ) cos .

2

n n

k a k a

k a k a

ka

n n

 

(1)

Здесь

 

 

1

1

2

2

/ ;

/ ,

k n c k

n c

ω — циклическая частота электромагнитной

волны;

c

= 3·10

8

м/с — скорость света в вакууме;

a

1

= (1–η)

a

,

a

2

= η

a

— эффектив-

ные толщины слоев;

n

1

= 1,36 — показатель преломления первой среды (кремне-

зема);

n

2

— показатель преломления второй среды (вещества, введенного в поры

фотонного кристалла). С учетом известных структурных характеристик искус-

ственных опалов показатель преломления равен

n

1

= 0,26. На основе получен-

ной зависимости

k

(ω) определен эффективный показатель преломления

n

(ω) = (

ck

)/ω. Коэффициент спектра отражения фотонного кристалла находим

по формуле

2

( ) 1

( )

.

( ) 1

ck

R ck

  

(2)

Для того чтобы управлять оптическими свойствами фотонного кристалла,

необходимо в его поры вводить вещества с различными показателями прелом-

ления. Спектральное положение стоп-зоны для одномерного фотонного кри-

сталла при наклонном падении излучения на его поверхность задают соотноше-

нием [18]