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Die elektronische Revolution wurde durch Halbleiter und ihre Bandlücke für Elektronen erst ermöglicht. Photonische Kristalle können eine Bandlücke für Photonen besitzen, die oft in Analogie zur elektronischen Bandlücke von Halbleitern gesehen wird und von deren Anwendung man sich große Fortschritte für die Photonik erhofft. Um viele Effekte der Bandlücke nutzen zu können, muss sie durch Einbringen von Zuständen funktionalisiert werden. Dies kann durch Photonische Kristallresonatoren geschehen.
Thomas A. Sünner diskutiert verschiedene Designparameter hochwertiger Resonatoren und erläutert
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Produktbeschreibung
Die elektronische Revolution wurde durch Halbleiter und ihre Bandlücke für Elektronen erst ermöglicht. Photonische Kristalle können eine Bandlücke für Photonen besitzen, die oft in Analogie zur elektronischen Bandlücke von Halbleitern gesehen wird und von deren Anwendung man sich große Fortschritte für die Photonik erhofft. Um viele Effekte der Bandlücke nutzen zu können, muss sie durch Einbringen von Zuständen funktionalisiert werden. Dies kann durch Photonische Kristallresonatoren geschehen.

Thomas A. Sünner diskutiert verschiedene Designparameter hochwertiger Resonatoren und erläutert ihre Herstellung aus dem Verbindungshalbleiter Galliumarsenid. Darüber hinaus stellt er verschiedene Anwendungsbeispiele dar, die er mit Experimenten, beispielsweise zur Bestimmung der Gruppenlaufzeit und Wechselwirkungen zwischen Lichtemitter und Resonator, unterlegt.
Autorenporträt
Dr. Thomas A. Sünner promovierte am Lehrstuhl für Technische Physik an der Universität Würzburg. Er arbeitet heute im Bereich der Entwicklung elektronischer Halbleiterkomponenten für Hybridfahrzeuge für ein weltweit agierendes Technologie-Unternehmen.