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1.
2.
含负折射率缺陷的一维光子晶体的杂质带   总被引:1,自引:1,他引:0  
安丽萍  刘念华 《光子学报》2009,38(2):289-292
利用传输矩阵方法研究了含负折射率缺陷的一维光子晶体的透射谱.以19个周期的1/4波堆存在3个负折射率缺陷的光子晶体为例进行了数值计算.结果表明:如果改变缺陷的折射率,缺陷模之间的耦合作用将发生改变,带隙中形成的杂质带也随之改变; 当这个折射率取适当值时,在禁带中出现多个尖锐的透射峰,与正折射率缺陷构成的杂质带不同.  相似文献   
3.
光子晶体中缺陷的色散导致的群速度降低   总被引:8,自引:4,他引:4  
安丽萍  刘念华 《光学学报》2003,23(11):287-1290
利用传输矩阵方法计算了包含色散媒质缺陷的一维光子晶体的复透射系数,其中色散媒质用洛仑兹振子模型描述。计算了由复透射系数定义的等效复折射率并由此研究了频谱位于缺陷模频率附近的光脉冲的群速度。结果发现,由于缺陷模附近的透射谱敏感地依赖于缺陷层的光学厚度,而缺陷层的色散使缺陷层光学厚度随频率变化而改变,从而使包含缺陷的光子晶体的等效色散性质明显地依赖于缺陷的色散行为。由于光脉冲是由多种频率成分的单色场迭加构成的,透射脉冲由各单色场透射后重新迭加构成,因此波包的传播由介质的等效色散性质决定。与包含无色散缺陷的光子晶体相比,缺陷的色散可导致极慢的群速度。通过改变振子强度,群速度可从极慢光速转变为超光速(superluminal)。  相似文献   
4.
哺乳动物体中附睾内精子的成熟过程要经过配子融合而形成合子的过程,其中,精子聚合到附睾分泌的特异蛋白质上的过程是合子形成的重要环节,目前已证明附睾中分泌出来的一些特异蛋白质和精子成熟之间的相互关系,但精子动能的获得或与合子的结合能力的研究尚不十分清楚。  相似文献   
5.
一维光子晶体中多缺陷耦合导致的杂质带   总被引:17,自引:8,他引:9  
安丽萍  刘念华 《光子学报》2003,32(9):1083-1085
利用传输矩阵方法研究了包含多个周期性分布的缺陷的一维光子晶体的透射谱.以33个周期的1/4波堆存在5个缺陷的光子晶体为例作了数值计算.结果表明,在周期性光子晶体中加入多个缺陷时,将在截止带中产生多个缺陷模.这些缺陷模构成的杂质能带依赖于缺陷在晶体中的分布.当缺陷密集时,缺陷模耦合较强,杂质带中透射峰相距较远,它们对应禁带中许多分立定域的杂质能级;当缺陷稀疏时,缺陷模耦合较弱,透射峰相距较近,分立的杂质能级趋于简并,由此形成一个很窄的通带.  相似文献   
6.
针对提取的天然抗氧性物质超氧化物歧化酶量少,稳定性差等问题,实验以枸杞为原料,采用硫酸铵盐析分级分离方法提取了枸杞超氧化物歧化酶(superoxide disutase of lycium,SOD-LY),紫外光谱法确定了其类型;考察了不同种类的锌盐ZnSO4,ZnCl2,Zn(CH3COO)2和Zn(NO3)2对SOD-LY活力的影响,选择出能显著提高其活力的锌盐.采用傅里叶变换红外光谱、紫外光谱、荧光光谱法研究了最佳锌盐同SOD-LY分子的作用方式.结果表明,提取的SOD-LY 属于Cu/Zn-SOD类型.不同浓度锌盐的存在均可影响SOD-LY的活性.其中,Zn(NO3)2对SOD-LY活力影响最大;红外光谱表明,Zn(NO3)2使SOD-LY二级结构中β-片层、β-转角和β-反平行结构减少,α-螺旋和无规则卷曲结构增多.荧光光谱分析得出,Zn2+与SOD-LY之间的相互作用力主要为静电引力,有利于稳定SOD-LY的活性中心,使得SOD-LY活力增强.Zn2+与SOD-LY结合常数(KΛ)为1.666×103 L·mol-1,结合位点数(n)为1.238,结合距离(r0)为3.62 nm,该研究为提高SOD的活力、稳定性及扩展其应用提供理论帮助.  相似文献   
7.
利用传输矩阵方法研究了含负折射率缺陷的一维光子晶体的透射谱.以19个周期的1/4波堆存在3个负折射率缺陷的光子晶体为例进行了数值计算.结果表明:如果改变缺陷的折射率,缺陷模之间的耦合作用将发生改变,带隙中形成的杂质带也随之改变; 当这个折射率取适当值时,在禁带中出现多个尖锐的透射峰,与正折射率缺陷构成的杂质带不同.  相似文献   
8.
一维光子晶体中两缺陷间的相互作用   总被引:5,自引:0,他引:5  
利用传输矩阵的方法,计算了电磁波通过一维光子晶体的透射系数、反射系数和场分布。当在周期没光子晶体中引入多个缺陷时,将在截止带中形成多个缺陷模。在缺陷模频率处存在尖锐的共振透射峰,透射峰频率依赖于缺陷层在晶体中的位置。在缺陷层或缺陷层周围形成局域化的场。讨论了当在晶体中引入两个缺陷层,这两个缺陷层之间的距离发生变化时引起透射谱的变化情况以及缺陷模的场的分布。当缺陷层相距较近时,在两缺陷间存在相互作用,而且缺陷层相距越近,相互作用强度越强;这种作用与缺陷本身(大小和其折射率)有关。  相似文献   
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