【摘 要】
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Background,Motivation and Objective Photonic crystals,as a periodic structure to manipulate the propagation of electromagnetic waves,has enabled realizing compact and efficient devices such as photoni
【机 构】
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State Key Laboratory of Advanced Design and Manufacturing for Vehicle Body, College of Mechanical an
【出 处】
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2016年度全国检测声学与物理声学会议
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Background,Motivation and Objective Photonic crystals,as a periodic structure to manipulate the propagation of electromagnetic waves,has enabled realizing compact and efficient devices such as photonic waveguides,resonators,and wavelength multiplexers/de-multiplexers.Similarly,phononic crystals have enabled exciting new ways to control sound,in particular,in the field of wave guiding and filtering,using point and linear defects introduced in the crystal,as well as in the field of sound isolation.In recent years,interaction between photons and phonons in nanostructures is receiving a lot of attention.The phoxonic crystal is even proposed and analyzed to realize the concurrent control of electromagnetic and elastic waves through simultaneously photonic-phononic.And many contributions are mainly devoted to the investigations on simultaneous photonic and phononic bandgaps,slow photons and phonons,and dual photonic-phononic nanocavity.However,there is no research on the simultaneous one-way optical and acoustic transmission,which is potentially significant in the photon-phonon interactions and the integration of dual acoustic-optical devices.
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