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Photonic Bandgap 재료는 조명의 전파를 제어하는 구조입니다. 필터, 파guide 및 레이저를 포함한 다양한 광학 장치에서 유용하게 만드는 독특한 특성이 있습니다. 기본을 이해하는 것은 고급 광 기술을 개발하는 데 필수적입니다.
Photonic Bandgap 재료의 기본
광합성 붕대화 재료는 광합성 지수의 변형과 함께 주기적인 구조입니다. 이 변형은 광합성 붕대화를 창조합니다. 빛이 재료로 전파할 수 없는 파장의 범위는 이 특성은 반도체의 전자 붕대가 유사합니다.
Bandgap은 구조의 정기적 인 지수 대비 및 치수에 따라 다릅니다. 이러한 매개 변수를 설계함으로써 엔지니어는 특정 파장에 Bandgap을 맞춤화하여 재료 내의 가벼운 행동을 정확하게 제어 할 수 있습니다.
광기기의 응용
Photonic Bandgap 재료는 다양한 광학 장치에서 사용하여 빛을 효율적으로 조작합니다. 그들은 매우 선택적 광학 필터를 생성하거나 특정 파장을 전달하는 데 필수적입니다. 이 필터는 통신 및 감지 응용 프로그램에 필수적입니다.
또한, 광합성 결정은 작은 영역 내에서 빛의 자신감을 가지고 낮은 손실 파 가이드를 설계하여 신호 손실을 줄입니다. 또한 레이저 광 방출과 방향성을 향상시키기 위해 레이저 캐비티에 사용됩니다.
Photonic Bandgap 구조의 유형
- 1차원 광합성 결정
- 2차원 광합성 결정
- 3차원 광합성 결정
각 유형은 다른 이점 및 신청을 제안합니다. 1차원 구조는 다층 코팅에서 직물에 더 간단하고 사용됩니다. 2차원 구조는 통합 광전 회로에서 일반적, 3차원 구조는 모든 방향에 있는 빛을 완전한 통제를 제공합니다.