第1章 概论
半导体中传播的电子与周期分布的原子势场的相互作用,形成电子带隙(即电子能带间的频率范围)。通过人为设计带隙,能够操纵电子的流动。以硅晶体为基础的半导体技术给人类带来了一次科学技术革命,对人类文明的进步产生了深远的影响。
近年来,在天然晶体中电子能带理论的启发下,人们对周期复合材料或结构中经典波传播进行了深入研究。这些材料或结构中,存在能够禁止某种经典波传播的频率范围,这些频率范围称为带隙。具有经典波带隙的周期复合材料或结构统称为波晶体(Wave Crystals)。对应于不同的经典波,波晶体分为光子晶体和声子晶体。存在电磁波带隙,介电常数周期分布的材料或结构被称为光子晶体(Photonic Crystals);存在弹性波带隙,弹性常数及密度周期分布的材料或结构被称为声子晶体(Phononic CrystaIs.son—ic Crystals或Acoustic Crystals)。
1.1 声子晶体简介
1.1.1 声子晶体概念及基本特征.
声子晶体是类比光子晶体的概念提出来的。1987年,美国Bell实验室的E.Yablonovitch和Prin6eton大学的S.John在讨论如何抑制自发辐射和无序电介质材料中的光子局域时,各自独立提出了光子晶体这一新概念3。1990年,美国Iowa州立大学Ames实验室的研究人员K.M.Ho等通过计算验证了金刚石存在光子带隙。
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