黄育飞,黄文宁,赵宏斌,苏 安,高英俊
(1.河池学院物理与机电工程学院,广西 宜州 546300;2.河池学院数学与统计学院,广西 宜州 546300; 3.广西大学物理科学与工程技术学院,广西 南宁 530004)
自从光子晶体[1-2]概念问世以来,就一直成为学者们研究的热点。大量的研究成果表明,光子晶体对光具有选择性传输的特性,是实现光子代替电子进行信息传输的最佳载体,并且具有巨大的应用前景。光子晶体是一种由不同介电常数的薄膜介质周期性排列形成的人工光学微结构材料,根本特性是存在光子禁带和通带,频率处于通带频率范围内的光可顺利通过光子晶体,处于禁带频率范围的光则被禁止通过,这个光学特性为人为控制和利用光进行信息传输提供理论支撑,尤其对设计制造高品质、高性能的光学滤波器、激光器、光学全反射镜和光学开关等具有重要参考价值[1-13]。常见的光子晶体结构有标准结构、对称结构和异质结构等,按一定规律周期排列形成光子晶体的介质薄膜称为基元介质,不同基元介质的数目亦称基元介质数或介质元数,从基元介质数角度划分光子晶体结构又分为二元、三元和多元结构。已有的研究报道,对单独二元、三元标准结构进行了不少研究,同时对排列周期数、基元介质的厚度或折射率、缺陷等因素对光子晶体的光传输特性的调制等也作了不少报道,但针对不同基元介质数对光子晶体光传输特性的调制作用,还未见报道[3-12]。……