|
|
21世纪最具潜力的新型材料——光子晶体 |
周静, 王选章, 谢文广 |
1. 黑龙江哈尔滨师范大学物理系 150025;
2. 黑龙江大学物理学院 150080 |
|
|
摘要 21世纪是信息技术广泛普及的时代。在过去的50年里,对半导体技术的深入研究和广泛应用直接推动了信息产业的迅速发展。但当前半导体的发展遭遇瓶颈问题,半导体集成电路在速度、效率的提高上受到量子效应及电子自身之间相互作用的限制,半导体器件的能力已接近极限,而光子技术则是突破这些限制的有效手段之一。不过传统的光学器件与电子集成器件相比,要笨重成千上万倍。如果光学器件也能像电子器件一样集成化,那么光电集成线路就将使信息技术产业发生巨大变革。解决这个问题的关键,在于开发和研究一种新型的人工材料———光子晶体。它将成为21世纪最具潜力的新型材料,半导体的第三代突破很可能就在光子晶体这条路上。 |
|
关键词: 新型材料
二维光子晶体
介电材料
应用前景
光子晶体波导
氧化硅
极窄带
一维光子晶体
介质柱
光子禁带
|
Abstract:
|
Key words: |
收稿日期: 2004-07-13;
|
引用本文: |
周静,王选章,谢文广. 21世纪最具潜力的新型材料——光子晶体[J]. 现代物理知识, 2005, 17(04): 33-35.
|
|
|
|
$author.xingMing_EN,$author.xingMing_EN,$author.xingMing_EN. [J]. Modern Physics, 2005, 17(04): 33-35.
|
[1] |
高堃. 光子晶体及其应用[J]. 现代物理知识, 2006, 18(06): 34-36. |
[2] |
塔金星. 21世纪最具潜力的新型带隙材料——声子晶体[J]. 现代物理知识, 2006, 18(05): 32-33. |
[3] |
石新军. 21世纪纳米技术及其应用展望[J]. 现代物理知识, 2006, 18(04): 27-30. |
[4] |
程兆华,祝大军,刘盛纲. 太赫兹技术的研究进展[J]. 现代物理知识, 2005, 17(05): 40-44. |
[5] |
郑好望,肖胜利,朱峰. 光量子与量子通信[J]. 现代物理知识, 2005, 17(01): 36-37. |
[6] |
李启成. 新型光波导材料——光子晶体光纤[J]. 现代物理知识, 2005, 17(01): 40-41. |
[7] |
李博文. 封面照片说明[J]. 现代物理知识, 2003, 15(02): 34-34. |
[8] |
蒋耀庭,李泽,李伟. 超导及其军用前景[J]. 现代物理知识, 2001, 13(05): 24-26. |
[9] |
鄢红春,李定国,周骏,康颖. 电流变效应及其应用前景[J]. 现代物理知识, 2000, 12(03): 18-22. |
[10] |
谭天. 北京航空航天大学机器人研究所[J]. 现代物理知识, 1998, 10(04): 2-2. |
[11] |
林鸿溢. 金刚石薄膜及应用[J]. 现代物理知识, 1997, 9(05): 22-24. |
[12] |
张希曾,李文捷,胡炳元,杨燮龙. 纳米固体——结构像气体的新型材料[J]. 现代物理知识, 1992, 4(01): 17-19. |
[13] |
宋岩,丁鄂江. 浸润相变及其应用前景[J]. 现代物理知识, 1990, 2(05): 19-23. |
[14] |
章立源. 超导材料、理论新进展及应用前景[J]. 现代物理知识, 1989, 1(04): 28-29. |
|
|
|
|