提出了一种基于光子晶体微镜技术的新型环形谐振腔结构:由光子晶体制作高反射率的微纳反射镜,并与具有最佳透过率的光子晶体输入输出镜形成环形谐振腔;光在空气介质中传输,实现低损耗腔设计的同时,避免了由波导介质引入的偏振、背向散射、克尔效应等误差;引入微凹面反射镜对腔内发散的高斯光束进行会聚,减小谐振腔的衍射损耗,在满足谐振腔稳定条件的同时降低了对输入光的准直要求;引入飞秒激光双光子三维微细加工技术,实现凹面镜及谐振腔的三维微细加工,为双光子技术加工功能器件提供了又一崭新的应用领域;在上述研究基础上,首次提出了构建谐振式光子晶体陀螺的方案措施。本项目成果不仅可以使我国在未来微纳米陀螺技术研究上抢占先机,其理论研究成果对微纳惯性器件技术及微纳惯性系统的研究具有重要指导作用,研究成果具有重要的社会意义、科学价值和市场前景。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
涡度相关技术及其在陆地生态系统通量研究中的应用
硬件木马:关键问题研究进展及新动向
端壁抽吸控制下攻角对压气机叶栅叶尖 泄漏流动的影响
基于公众情感倾向的主题公园评价研究——以哈尔滨市伏尔加庄园为例
结核性胸膜炎分子及生化免疫学诊断研究进展
二维环形光子晶体的敏感能带特性及生物传感应用研究
表面导波结构和光子晶体中的变换光学
光子晶体及其无序系统中磁场可控的导波
聚合物填充环形光子晶体波导的宽带可调慢光特性及全光缓存应用研究