INFLUÊNCIA DA PRESSÃO NO ESPECTRO DE TRANSMITÂNCIA DA LUZ EM CRISTAIS FOTÔNICOS QUASIPERIÓDICOS CILÍNDRICOS
Cristais fotônicos, Matriz de transferência, Efeito fotoelástico, Tensão, Multicamadas cilíndricas.
Nesta dissertação, investigamos a propagação da luz em quasicristais fotônicos cilíndricos. Nosso foco é em estruturas quasiperiódicas (Fibonacci, Thue-Morse, Octonacci, Período Duplo) e periódicas, analisando como a tensão mecânica altera seus índices de refração e propriedades ópticas. Metodologicamente, abordamos a formação dessas sequências e empregamos a teoria do efeito fotoelástico para modelar a dependência do índice de refração com a tensão. Desenvolvemos cálculos da matriz de transferência para a geometria cilíndrica, no modo Transversal Elétrico (TE), para simular o espectro de transmitância. Utilizamos Poliestireno (PS) e Silício (Si) como materiais das camadas. Nossos resultados principais revelam que o espectro de transmitância mantém alta simetria em torno da frequência reduzida Ω = 1 para todas as sequências. A aplicação de tensão mecânica resultou no estreitamento dos band gaps centrais na maioria das estruturas. Picos de transmissão à esquerda de Ω = 1 deslocaram-se para frequências mais altas, e os picos à direita, para mais baixas, causando o estreitamento dos gaps de transmitância. Esse comportamento difere de casos planos, onde os gaps geralmente apenas se deslocam. Nossa pesquisa demonstra a capacidade de ajustar a posição e largura dos gaps fotônicos através da tensão. Isso sugere o desenvolvimento de sensores optomecânicos precisos, moduladores de luz e dispositivos fotônicos reconfiguráveis, como filtros espectrais ajustáveis. Perspectivas incluem a propagação axial da luz e a investigação de múltiplos estímulos simultâneos, como a variação concomitante da temperatura e pressão.