等边三角形微腔模式的FDTD计算

等边三角形微腔模式的FDTD计算

论文摘要

光学微腔是指线度约为5μm至500μm的光学介电谐振器。近年来,光学微腔,由于其高品质因子(Q值)和低模式体积等独特的特点,正越来越受到人们的关注,它可应用在要求极细线宽、极高能量密度和亮度或极细微探测能力的场合,例如窄带光学滤波和极低阈值激光器等。光学微腔的这些特性来源于其独特的回音壁(Whispering-Gallery,WG)模式,WG型结构的微腔,往往是有高折射率的有源区,周围是低折射率的限制层(或者是空气)组成的微小结构,通过内外的大折射率差,来形成全反射,经过多次反射后,把腔内模式限制在微腔内,形成所谓的回音壁模,由于大部分能量被限制在腔内,一般可以形成很大的Q值,这种形式的结构最常见的就是微盘、微环、微球、微柱或者多边形微腔等。因微盘有输出效率低的缺点,人们就逐渐研究正多边形微腔结构,当正多边形的边逐渐增加时,其性质越来越接近圆盘,但当边数比较少时,其对称性明显降低,这时微腔的性质就有可能改变。现在研究最多的是正三角形,正方形,以及正六边形和正八边形等。最近几年,人们在麦克斯韦方程基础上对正三角形光学微腔的模式特性作了较深入的研究,在国内,中国科学院半导体研究所黄永箴研究员领导的课题组采用时域有限差分法(FDTD)对等边三角形微腔的模式特性作了较深入研究,并取得了一定的成果。本论文使用FullWAVE 4.0软件中的二维FDTD法模拟了有效折射率为3.2,边长为5微米的等边三角形光学微腔模式分布状况。对腔内的横模模场进行分析,发现等边三角形微腔在低阶模时,光线在三角形边界上几乎发生全反射,但随着模阶数的增大光线的透射逐渐增强,能量损失逐渐变大,在腔内很难形成稳定的模式分布,这说明等边三角形微腔是有利于基模工作。我们还数值模拟分析了等边三角形微腔的TE纵模和TM纵模,发现TE2,17,TE2,18和TM1,20三种模的品质因子比较大,有可能在该微腔当中形成稳定的谐振模式。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 引言
  • 1.1 光学微腔对自发辐射的作用
  • 1.2 光学微腔的分类
  • 1.3 微腔激光器的研究状况
  • 1.4 本论文的主要内容
  • 参考文献
  • 第二章 微盘类微腔激光器的概况
  • 2.1 普通半导体激光器
  • 2.2 量子级联微腔激光器
  • 2.3 四极子量子级联微腔激光器
  • 2.4 正多边形微腔激光器
  • 参考文献
  • 第三章 时域有限差分方法
  • 3.1 麦克斯维旋度方程
  • 3.2 Yee氏有限差分格式
  • 3.3 数值稳定条件
  • 3.4 激励源设置
  • 3.5 完全匹配层吸收边界条件
  • 3.6 离散傅里叶变换
  • 参考文献
  • 第四章 等边三角形微腔模式的FDTD计算
  • 4.1 用FDTD模拟等边三角形光学微腔的情况
  • 4.2 等边三角形微腔的横模模拟
  • 4.3 等边三角形微腔的纵模模拟及数值分析
  • 参考文献
  • 硕士期间发表的论文及参加的科研项目
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].香肠形回音壁微腔中机械振动的观测[J]. 福建师范大学学报(自然科学版) 2020(04)
    • [2].回音壁模式光学微腔传感[J]. 物理 2019(03)
    • [3].微腔介质阻挡放电忆阻特性分析[J]. 电子测量技术 2017(04)
    • [4].回音壁模式光学微腔:基础与应用[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2012(11)
    • [5].光纤气泡微腔传感技术[J]. 应用科学学报 2018(01)
    • [6].基于级联非线性微腔的全光二极管研究[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2017(06)
    • [7].柱形微腔回音壁激光光谱模式的精确标定[J]. 光谱学与光谱分析 2008(12)
    • [8].球形微腔共振模式下的内场分布[J]. 原子与分子物理学报 2014(01)
    • [9].光学微腔效应在有机电致发光中的应用[J]. 中国西部科技 2014(02)
    • [10].平板型电极微腔放电的特性[J]. 高电压技术 2019(03)
    • [11].基于石英光纤材料的微腔电流传感应用[J]. 山东工业技术 2018(20)
    • [12].基于贝塞尔函数的矩形微腔共振频率分析[J]. 莆田学院学报 2014(02)
    • [13].蓝色微腔有机发光器件[J]. 光学学报 2009(07)
    • [14].回音壁模式光学微腔器件的封装与集成[J]. 光子学报 2019(11)
    • [15].链式微腔的低损耗光传输特性[J]. 西安电子科技大学学报 2017(06)
    • [16].高Q平面环形微腔二氧化碳激光熔融分析[J]. 传感技术学报 2011(03)
    • [17].绿色磷光微腔有机电致发光器件研究[J]. 光学学报 2015(06)
    • [18].微腔器件研究的意义[J]. 内蒙古石油化工 2013(24)
    • [19].氩气微腔放电中特性参数的数值模拟研究[J]. 物理学报 2011(01)
    • [20].回音壁模式微腔灵敏度的进样流速影响研究[J]. 激光杂志 2018(01)
    • [21].一种新型光学微腔的理论分析[J]. 物理学报 2018(14)
    • [22].等边三角形微腔模式的FDTD计算[J]. 呼伦贝尔学院学报 2010(01)
    • [23].生物传感器环形微腔的谐振特性研究[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2010(S1)
    • [24].基于微腔光学晶体生物传感器的研究进展[J]. 传感器与微系统 2009(12)
    • [25].超高品质因子片上微腔光子学研究进展[J]. 科学通报 2020(27)
    • [26].分析不同边长光学微腔内横模模场分布[J]. 内蒙古石油化工 2012(17)
    • [27].微腔增强发射的半导体量子点单光子源[J]. 物理 2014(11)
    • [28].飞秒激光刻蚀Ⅴ型光纤微腔及其干涉谱特性[J]. 光学学报 2011(07)
    • [29].耦合微腔结构的有机电致发光器件(英文)[J]. 发光学报 2011(11)
    • [30].金属镜微腔发光方向性研究[J]. 光电子.激光 2010(07)

    标签:;  ;  ;  ;  

    等边三角形微腔模式的FDTD计算
    下载Doc文档

    猜你喜欢