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基于微腔和光學(xué)Tamm態(tài)耦合的全光二極管

發(fā)布時(shí)間:2017-09-06 18:36

  本文關(guān)鍵詞:基于微腔和光學(xué)Tamm態(tài)耦合的全光二極管


  更多相關(guān)文章: 非線性光學(xué) 全光二極管 傳輸矩陣方法 微腔


【摘要】:為了實(shí)現(xiàn)全光二極管的功能設(shè)計(jì),采用1維光子晶體非線性微腔,在1維光子晶體兩端設(shè)置不同厚度的金屬薄膜,并運(yùn)用非線性傳輸矩陣方法研究了該結(jié)構(gòu)的傳輸屬性。結(jié)果表明,兩個(gè)非對(duì)稱光學(xué)Tamm態(tài)和非線性微腔的耦合結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)雙穩(wěn)態(tài),且滯回線的位置與入射方向有關(guān),具有全光二極管功能;光二極管的性能依賴于微腔厚度和兩個(gè)金屬薄膜的厚度比。該設(shè)計(jì)為全光二極管的性能優(yōu)化提供了參考。
【作者單位】: 安慶師范學(xué)院物理與電氣工程學(xué)院;江蘇大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與通信工程學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】非線性光學(xué) 全光二極管 傳輸矩陣方法 微腔
【分類號(hào)】:TN256
【正文快照】: 引言光二極管是未來(lái)集成光子回路不可缺少的元件之一,與電子二極管類似,它允許光波僅在一個(gè)方向傳播。為了實(shí)現(xiàn)全光二極管,人們使用了包括磁光材料[1-2]、液晶材料[3]、非線性材料[4-5]或手征各向異性介質(zhì)[6]設(shè)計(jì)成的微光子結(jié)構(gòu)。GALLO等人用傳輸對(duì)比度來(lái)描述光二極管的效率[7

【相似文獻(xiàn)】

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7 王耀天;全光3R再生系統(tǒng)理論分析和實(shí)驗(yàn)研究[D];天津大學(xué);2007年

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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3 余歡;全光正交頻分復(fù)用系統(tǒng)解復(fù)用器的研究與設(shè)計(jì)[D];華中科技大學(xué);2013年

4 李勝男;高精度全光量化方法研究[D];電子科技大學(xué);2012年

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6 陳祥;全光緩存關(guān)鍵技術(shù)的研究[D];華中科技大學(xué);2007年

7 段嬪香;光纖通信中的全光采樣和信號(hào)再生技術(shù)研究[D];電子科技大學(xué);2010年

8 李芳;基于高非線性光纖中四波混頻效應(yīng)的全光邏輯門(mén)研究[D];浙江工業(yè)大學(xué);2013年

9 梁俊強(qiáng);基于高非線性光纖中的非線性效應(yīng)產(chǎn)生全光隨機(jī)數(shù)[D];太原理工大學(xué);2013年

10 周敏娟;基于高非線性光纖的全光邏輯門(mén)[D];華中科技大學(xué);2007年

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本文編號(hào):804779

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