Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kryształy fotoniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono proces technologiczny wytwarzania diody elektroluminescencyjnej Al(In)GaN/GaN o emisji promieniowania w zakresie 380…400 nm z maksimum dla 384 nm oraz dostosowanych do niej kryształów fotonicznych. Zastosowanie kryształu fotonicznego w formie współśrodkowych pierścieni o stałej sieci 3 μm i wypełnieniu 60% wytrawionych w strukturze DEL pozwoliło na ponad dwukrotny wzrost mocy promieniowania, ograniczenie stożka emisji ze 150 do 90° oraz uzyskanie pojedynczego maksimum emisji w kierunku normalnym do powierzchni diody.
EN
This communication describes the fabrication of an Al(In)GaN/GaN light emitting diode (LED) emitting in the range 380...400 um with a maximum at 384 um along with the fabrication of appropriate photonic crystals. The etching of photonic crystals with a concentric ring structure with a 3 μm lattice constant and 60% filling factor in the LED structure yielded a more than doubled radiation power, more focused radiation cone of 90 instead of the initial 150° and a single energy maximum normal to the LED surface.
PL
Kryształy fotoniczne to sztucznie wytwarzane struktury, które mogą pełnić rolę materiału bazowego do budowy elementów fotoniki. W pracy omówiono jedną z metod wytwarzania kryształów fotonicznych - tak zwaną litografię interferencyjną. Następnie przeanalizowano możliwość wykorzystania struktur kryształu fotonicznego do budowy optycznego czujnika gazów.
EN
Photonic crystal is an artificially fabricated structure, that can serve as a base material for production of photonic elements. In this paper one of the methods of photonic crystal fabrication - so called interference lithography - is presented. Further, possibility of application of the photonic crystal for design of optical gas sensor is analyzed.
PL
W artykule zaprezentowano zastosowanie metody admitancyjnej fal płaskich do modelowania propagacji światła w planarnym falowodzie opartym na krysztale fotonicznym. Przedstawiono także analizę falowodu wielomodowego w którym następuje znaczne zwiększenie strat optycznych spowodowane sprzęganiem poszczególnych modów oraz towarzyszące temu zjawisku powstawanie mini-przerwy fotonicznej. W niniejszej pracy pokazano, że przerwa taka może zaniknąć, jeżeli uwzględniona zostanie możliwość stratnej propagacji światła w falowodzie. Wyniki te są istotne dla zrozumienia fizyki falowodów opartych na kryształach fotonicznych, które są istotnymi elementami w diodach LED o emisji krawędziowej.
EN
This work presents the application of the plane-wave admittance method to modeling the propagation of light in a photonic crystal waveguide. Furthermore, a multi-mode waveguide is analyzed and the increase of losses due to the mode coupling is determined. As such mode coupling introduces a photonic mini stop band, its formation is analyzed. It is found that such a mini stop band can disappear when the complex propagation constant is allowed The results give a new insight into the physics of photonic-crystal waveguides. which are of high importance in edge-emitting LEDs.
PL
Omówiono wybrane aspekty związane z rozwojem badań nad przyrządami i zintegrowanymi systemami fotonicznymi, przeznaczonymi w szczególności do współpracy z przezroczystymi sieciami optycznymi nowych generacji, transmisją i przetwarzaniem danych.
EN
The paper presents selected areas of research on devices and integrated photonic systems, in particular those intended for use in new generation transparent optical networks, data transmission and processing.
EN
This paper presents a review of state-of-the-art electromagnetic modeling of optical problems with the Finite-Difference Time-Domain (FDTD) method. It addresses theoretical and practical issues referring to photonic crystals (PhC) that are of great interest in optics nowadays. Computational examples are introduced to show a possible scope of applications of PhC. Our aim is to demonstrate this dynamically developing branch of science that pushes FDTD modeling forvard into higher frequencies, far beyond the original applications in microwaves.
PL
Artykuł prezentuje przegląd zastosowań metody różnic skończonych w dziedzinie czasu (ang. FDTD) do modelowania elektromagnetycznego zagadnień optycznych. Omawiane są teoretyczne i praktyczne problemy istotne w projektowaniu kryształów fotonicznych (ang. PhC), które cieszą się obecnie wielkim zainteresowaniem. Wprowadzone przykłady obliczeniowe ukazują szeroki zakres zastosowań kryształów fotonicznych w optyce. Celem autorów jest zaprezentowanie tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny naukowej, która otwiera nowe możliwości dla modelowania elektromagnetycznego metodą FDTD w zakresie częstotliwości znacznie wykraczającym poza technikę mikrofalową.
6
Content available Światłowody fotoniczne
PL
Światłowody fotoniczne stanowią nową klasę włókien optycznych, charakteryzujących się wieloma nowymi, niezwykle interesującymi właściwościami. Jedną z nich jest możliwość kształtowania parametrów włókna poprzez modelowanie parametrów jego geometrii na etapie poprzedzającym proces produkcji. W artykule przedstawiono ideę działania światłowodów fotonicznych, ich klasyfikację, budowę oraz własności, które są przydatne głównie pod kątem aplikacji telekomunikacyjnych.
EN
Photonic crystal fibers (PCFs) are a new class of fiber optics that are characterized by a set of new interesting features. One of them is the possibility of shaping the fiber parameters through modelling its geometry before a production process. The idea of PCFs operation, their structures and features in the light of using them in telecommunication applications are presented as well. Short characteristic of manufacturing methods of PCFs are also presented here.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.