بررسی نانو کاواک های کریستال فوتونی با نانو ساختارهای فعال
First Statement of Responsibility
/محمد امدادی
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
: پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۱۲۹ص
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی
INTERNAL BIBLIOGRAPHIES/INDEXES NOTE
Text of Note
واژه نامه بصورت زیرنویس
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
فیزیک - فوتونیک-الکترونیک
Date of degree
۱۳۹۰/۱۱/۱۶
Body granting the degree
تبریز
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
نظریهصی الکترودینامیک کوانتومی کاواک یک موضوع تحقیقاتی مرکزی در اپتیک و فیزیک حالت جامد است که اندرکنشصهای الکترومغناطیسی بین ذرات باردار و میدانصهای الکترومغناطیسی در حضور برخی اجسام مانند آینهصها) فلز یا دیصالکتریک(ص دیواره-های کاواک یا موجبر را بررسی میصکند .پیشرفتصهای حاصل در تکنولوژی ساخت و استفاده از نقاط کوانتومی به عنوان گسیلنده های مشابه اتم، با مجموعهصی گسستهصای از حالتصها تحقق آزمایشصهای الکترودینامیک کوانتومی کاواک را ممکن ساخته است .این نظریه به دو بخش مجزای تزویج ضعیف و تزویج قوی تقسیم بندی میصشود، در تزویج ضعیف کنترل گسیل خود به خودی موسوم به پدیدهصی پورسل و در تزویج قوی پدیدهصی شکافت رابی رخ میصدهد .در این پایان نامه ما از بره های بلور فوتونی استفاده کردیم که با برهم زدن تناوب شبکه بلور فوتونی در آنها، می توان یک میکرو کاواک به وجود آورد، این کار را می توان با تغییر جنس یا اندازه یکی از حفره های شبکه انجام داد .نقص نقطهصای در بلورهای فوتونی، باعث به وجود آمدن مدهای نقص، درون باند ممنوعه فرکانسی شده و میدانصهای الکتروصمغناطیسی حول موقعیت نقص به وجود میصآورد .دو پارامتر مهم در بررسی میکروکاواک های بلور فوتونی ضریب کیفیت کاواک و حجم مد نقص است .همچنین یک نقطه کوانتومی دیسکی در نظر گرفته هامیلتونین اکسیتون در مختصات استوانهصای را میصنویسیم و از روش وردشی برای تعیین انرژی و تابع موج حالت پایه اکسیتون استفاده میکنیم، با به دست آوردن انرژی حالت پایه اکسیتون، قدرت نوسانگر گذار از حالت به اولین حالت اکسیتون را محاسبه میصکنیم .با در دست داشتن حجم مد مربوط به مد میکرو کاواک و قدرت نوسانگری اکسیتون نقطه کوانتومی، میصتوان تزویج بین مدهای نقص کاواکی و مد اکسیتونی را، در حالت تشدید یا خارج ار آن مطالعه نمود .این کارها منجر به کاربردهای فراوانی در منابع تک فوتون و پردازش اطلاعات کوانتومی شده است
Text of Note
The cavity quantum electrodynamic theory is a central research topic of optic and solid state physic ,which examines the electromagnetic interactions between charged particles and electromagnetic fields at the presence of some materials,such as mirrors (metal or dielectric) cavity walls or waveguied. Some developments in the technology of composing and using quantom dots as atom like emiters with a dis jointed collection of states, have made materialization of cavity quantum electrodynamic examinations feasible. this theory is divided in two separate parts: weak coupling and strong coupling. in weak coupling the spontaneous emission control, called "Purcell effect" and in strong coupling "Rabi spiliting" effect occurs. in this thesis we have used photonic crystal slabs in which by unsettling alternation of photonic crystal lattice, a microcavity can be created. it can be done by changing the quality or size of one of the lattice holes. point defect in photonic crystals causes in creating defect modes inside the stop frequency band, and creats electromagnetic fields around defect situation. two important parameters in examining photonic crystals microcavities are cavitys quality factor and defect mode volume. we also consider a disk quantom dot, and write hamiltonian exciton in cylindical axis, and use variation approach for determining energy and ground state wave function of exciton. by getting ground state energy of exciton, we calculate the transitions oscillator strength from vacuum state to the first state of exciton. by having mode volume of nanocavity and oscillator strength and also quantom dots exciton, the coupling between cavity defect modes and exciton mode, in the resonance state or out of it can be studied. these steps have led to lots of uses in single photon sources and quantum information processing