为降低吸收层的厚度,光的吸收在光生伏打器件中变得非常关键。为提高光的吸收,纳米光子的运用开始研究,因为传统方法是基于微米级别的结构,不能使太阳能电池做的更薄。
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本文从光线光学、传统波动光学和纳米光子学的视角详细阐述了典型陷光结构的光约束和增强机制,展望了光学管理技术的发展趋势.
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近日,先进纳米光子学与集成研究小组的夏金松教授带领博士生张永提出并实现了一种利用光子晶体环状腔增强自组装锗量子点发光的方案。
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本文为哈尔滨工业大学物理系李淳飞教授在2009中国光通信专题论坛新兴光器件及集成技术分会的主题演讲。报告首先介绍光子学的发展简史,提出光子学与光子技术的定义, 指出光子学发展的两个阶段: 微米光子学和纳米光子学的特点、关键技术和应用领域。指出纳米光子学的主要研究领域,纳米光子学对光电子技术和产业发展的意义,特别是对全光开关、全光通信、光学计算、光子能源技术的重要意义。
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