許 剛 姜友嫦
(重慶三峽學(xué)院物理與電子工程學(xué)院,重慶萬州 404100)
光子晶體是在1987年首先由Yablonovitch[1]和John[2]分別提出的,它是由不同折射率的介質(zhì)周期性排列而成的人工微結(jié)構(gòu).介電常數(shù)的周期性變化使得光子晶體產(chǎn)生類似于固體電子能帶結(jié)構(gòu)的光子帶隙結(jié)構(gòu)(photonic band gap).在一定的頻率范圍內(nèi),電磁波在光子晶體內(nèi)將不能發(fā)生任何方向的傳播,即所謂的“光子禁帶”.光子晶體在光纖、微波通訊和濾波器等方面大有用途.近年來,由于左手人工介質(zhì)的出現(xiàn)以及與之相關(guān)的負(fù)折射現(xiàn)象激發(fā)了科學(xué)家對光子晶體的新一輪研究熱潮.1968年,前蘇聯(lián)科學(xué)家Veselago從理論上虛構(gòu)了一種介電常數(shù)和磁導(dǎo)率均為負(fù)數(shù)的材料.在這類物質(zhì)中,電磁波的電場矢量、磁場矢量和波矢服從左手定則,故稱“左手材料”,或“雙負(fù)材料”.介電常數(shù)和磁導(dǎo)率同時(shí)為負(fù),并不違反電磁場Maxwell方程和物質(zhì)本構(gòu)方程.在左手材料中,電磁波的群速度和相速度方向相反,導(dǎo)致左手材料中存在負(fù)折射效應(yīng)、反常Cherenkov效應(yīng)和反常Doppler材料[3]效應(yīng)等一系列與人們熟悉的現(xiàn)象相反的奇特效應(yīng).
介電常數(shù)ε及磁導(dǎo)率μ是用于描述物質(zhì)電磁性質(zhì)的兩個(gè)基本物理量,決定著電磁波在物質(zhì)中的傳播特性.一般情況下,介電常數(shù)和磁導(dǎo)率都是頻率和空間的復(fù)函數(shù),對于吸收媒質(zhì),它們分別可以表示成指數(shù)形式:
其中
圖1 折射率實(shí)部、介電常數(shù)實(shí)部和磁導(dǎo)率實(shí)部與頻率的關(guān)系
圖2 折射率虛部、介電常數(shù)虛部和磁導(dǎo)率虛部與頻率的關(guān)系
根據(jù)復(fù)數(shù)形式的Maxwell方程組和介質(zhì)的本構(gòu)關(guān)系,正弦時(shí)變電磁波的波動方程,即 Helmholtz方程為[4]
其中: k2=ω2με,對于μ和ε都為正數(shù)的介質(zhì),方程(1)有波動解,電磁波能在其中傳播.對于無損耗,各向同性,空間均勻的介質(zhì),由Maxwell方程可得:[5]
在左手介質(zhì)中,按照波動理論,波速的數(shù)值由下列方程決定:
在左手介質(zhì)中傳播的高斯波或微波都可以看成是由眾多不同頻率、不同振幅的單色正弦波或余弦波疊加而成的,即可將任何波寫成傅里葉級數(shù)或傅里葉積分的形式.在無色散介質(zhì)(如真空)中所有這些組成波的單色平面波都以同一速度傳播,那么該波在傳播過程中將永遠(yuǎn)保持形狀不變,整個(gè)波也永遠(yuǎn)以這一速度向前傳播.但是除真空以外,任何介質(zhì)通常都具有色散的特征,也就是說,各個(gè)單色平面波各以不同的相速傳播,其大小隨頻率而變,所以由它們疊加而成的波在傳播過程中將不斷改變其形狀.
下面討論瑞利公式為何不適用于左手介質(zhì).
②當(dāng) 0<n< 1時(shí),若介質(zhì)是色散性質(zhì)的,即
[1]E.Yablonovitch, Phys.Rev.Lett. 58 (1987) 2059.
[2]S.John, Phys.Rev.Lett.58(1987)2486.
[3]陳龍,何賽靈,沈林方.含負(fù)折射率介質(zhì)的多層結(jié)構(gòu)中倏逝波傳播及隧道效應(yīng)的分析[J].物理學(xué)報(bào),2003(52):2386-2392.
[4]郭碩鴻.電動力學(xué)[M],北京:高等教育出版社,2007.
[5]粱燦彬.電磁學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2007.