ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-07-21 မူရင်း- ဆိုက်
၎င်း၏ထူးခြားစွာမြင့်မားသောအလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်း (≥2.6) ကြောင့် ဆီလီကွန်ကာဗိုက်သည် optical waveguide တည်ဆောက်ပုံများတွင် 'သက်တံ့အကျိုးသက်ရောက်မှု' ကိုဖယ်ရှားရန်အတွက် အခြေခံကျသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပေးပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်သည် AR waveguide မှတဆင့်ဖြတ်သန်းသောအခါတွင် ဤဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ လှိုင်းအလျားအလိုက် ကွဲလွဲသောထောင့်များသည် အဖြူရောင်အလင်းကို သက်တံရောင်စဉ်အဖြစ် ပိုင်းခြားပေးသည့် ကွဲလွဲမှုကို ဖြစ်စေသည်။ Silicon carbide ၏မြင့်မားသောအလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်းသည် ဤစိန်ခေါ်မှုကို အဓိကနည်းလမ်းနှစ်ခုဖြင့် ဖြေရှင်းသည်-
၎င်း၏မြင့်မားသောအလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်းသည် ပိုမိုကြီးမားသောဒီဇိုင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုပေးသည်၊ ပိုမိုနုနယ်သောဆန်ခါကာလများကိုအသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ဆန်ခါတင်ကာလကို နာနိုစကေးသို့ လျှော့ချလိုက်သောအခါ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်၏ ကွေ့ကောက်သောထောင့်များသည် သိသိသာသာတိုးလာသည်—လူ့မျက်စိ၏ အာရုံခံအကွာအဝေးအပြင်ဘက်ရှိ အလင်းရောင်ကို မကြာခဏပြောင်းပေးတတ်သည်—ထို့ကြောင့် အာရုံပျံ့လွင့်သောအလင်းရောင်၏ မြင်နိုင်စွမ်းကို လျော့နည်းသွားစေသည်။
wave optics ၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၊ ဆန်ခါတစ်ခုမှ အဖြစ်အပျက်အလင်းသို့ ပေးသော အဆင့် vector သည် လှိုင်းအလျားနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျပြီး ဆန်ခါတင်ကာလနှင့် ပြောင်းပြန်အချိုးကျပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သေးငယ်သောကာလသည် diffracted light အတွက် ပိုကြီးသော deflection angle ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကြီးမားသောရှုထောင့်များတွင် အလင်းဖြစ်ပေါ်မှုအတွက်၊ အလွန်သေးငယ်သော ဆန်ခါတင်ကာလသည် လမ်းကြောင်းပြမုဒ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် waveguide ၏ K-space ၏ အဝိုင်းဧရိယာအပြင်ဘက်သို့ ရွေ့သွားကာ ထိရောက်သောမြင်ကွင်းကို ကန့်သတ်ထားသည်။ Monolithic စနစ်တွင် အရောင်အပြည့်ဖြင့် ကျယ်ပြန့်သော မြင်ကွင်းကို ရရှိရန် ထို့ကြောင့် အလွန်သေးငယ်သော ဆန်ခါများကို ရှောင်ကြဉ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
'rainbow effect' ကို လျော့ပါးစေရန် ဆီလီကွန်ကာဗိုက် (SiC) ၏ အားသာချက်မှာ ၎င်း၏ မြင့်မားသော အလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်းကြောင့် ရရှိနိုင်သော ဒီဇိုင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှ အခြေခံဖြစ်သည်။ High-refractive-index structures များသည် အလင်း၏ ထိရောက်သော လှိုင်းအလျားကို ဖိသိပ်ထားပြီး သိသိသာသာသေးငယ်သော ဆန်ခါချိန်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်—ဥပမာ၊ 300 nm ကာလကို SiC substrate တွင် ရရှိနိုင်ပြီး၊ 500 nm ကို သမားရိုးကျ မှန်အလွှာများတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် လိုအပ်ပါသည်။ ဖြစ်ပွားမှုပုံသေထောင့်တွင်၊ ဤကာလ-ဖိသိပ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် မတူညီသောလှိုင်းအလျားများတစ်လျှောက် ကွဲလွဲနေသောထောင့်ကွဲလွဲမှုကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးသည်။ 400–700 nm မြင်နိုင်သောအလင်းအကွာအဝေးအတွင်းတွင်၊ SiC-based gratings များသည် သမားရိုးကျပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ကွဲလွဲမှုထက် 40% ခန့်သာကွာဟမှုနည်းပါးကြောင်း စမ်းသပ်ဒေတာဖော်ပြသည်။ အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားသော ဒီဇိုင်းဖြင့် သက်တံရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသော အလင်းရောင်သည် လူ့မျက်စိ၏မြင်နိုင်သည့်အကွာအဝေးမှ ဝေးရာသို့ ညွှန်ကြားနိုင်ပြီး သက်တံရုပ်တု၏အသွင်အပြင်ကို ထိထိရောက်ရောက် နှိမ်နင်းနိုင်သည်။
ထို့အပြင်၊ များစွာသော SiO2/TiO2/ITO ပါးလွှာသောဖလင်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် SiC အလွှာပါသည့် ဒီဇိုင်းကို အသုံးချခြင်းသည် မှန်ဘီလူးမျက်နှာပြင်ရှိ မြင်နိုင်သော အလင်းပြန်မှုကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်ပြီး အလင်းပို့လွှတ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးကြောင်း သိရသည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ အလွှာပေါင်းစုံဖွဲ့စည်းပုံသည် အလင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှုကြောင့် ဖြစ်ရသည့် အရောင်သွေဖည်မှုကို လျှော့ချပေးကာ သက်တံအကျိုးသက်ရောက်မှုကို သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ လျော့ပါးစေသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အပြာရောင်အလင်းသည် လှိုင်းအလျားတိုပြီး ပြန့်ကျဲသွားနိုင်သည့် အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည့် အပြာရောင်အလင်းတန်းသည် သက်တံအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်း လျှော့ချပေးသည့်အတွက် အပြာရောင်အလင်းကို ပိတ်ဆို့ကာ အလွှာပေါင်းစုံ ဖလင်ဖွဲ့စည်းပုံသည် ပိတ်ဆို့ထားသည်။
ဆီလီကွန်ကာဗိုက်၏ ထူးခြားသော မာကျောမှုနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုသည် nanoimprint lithography နှင့် electron-beam lithography ကဲ့သို့သော တိကျသောလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် သင့်လျော်ပြီး သက်တံရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် မိုက်ခရိုဆန်ခါဖွဲ့စည်းပုံများကို တိကျစွာဖန်တီးနိုင်စေပါသည်။
အရင်းအမြစ်: Xiaenzhongxinjingyan