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基于單向邊界模式與磁性微腔模式耦合的磁光存儲(chǔ)系統(tǒng)

發(fā)布時(shí)間:2018-03-02 00:35

  本文關(guān)鍵詞: 材料 磁光光子晶體 單向邊界模式 微腔模式 全光讀寫 出處:《中國(guó)激光》2015年11期  論文類型:期刊論文


【摘要】:光存儲(chǔ)系統(tǒng)是未來(lái)全光通信和全光計(jì)算的關(guān)鍵要素。基于有限元方法的仿真實(shí)驗(yàn)研究,設(shè)計(jì)了一種新型的光學(xué)存儲(chǔ)系統(tǒng),該系統(tǒng)基于磁光光子晶體單向邊界模式與微腔模式的耦合。應(yīng)用磁光光子晶體單向邊界模式特性形成閉合回路。設(shè)計(jì)另外的單向波導(dǎo)和磁性微腔,電磁信號(hào)不僅能從閉合回路中取出,而且能寫入回路。通過(guò)外加磁場(chǎng)控制微腔屬性,可動(dòng)態(tài)實(shí)現(xiàn)電磁信號(hào)的讀寫操作。
[Abstract]:Optical storage system is the key element of all-optical communication and all-optical calculation in the future. Based on the simulation experiment of finite element method, a new optical storage system is designed. The system is based on the coupling of unidirectional boundary mode and microcavity mode of magneto-optic photonic crystal. The unidirectional boundary mode characteristic of magneto-optic photonic crystal is applied to form a closed loop. Another unidirectional waveguide and magnetic microcavity are designed. The electromagnetic signal can not only be extracted from the closed loop, but also written to the loop, and the reading and writing operation of the electromagnetic signal can be dynamically realized by controlling the properties of the microcavity by the external magnetic field.
【作者單位】: 江蘇大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與通信工程學(xué)院;
【基金】:江蘇大學(xué)高級(jí)專業(yè)人才科研啟動(dòng)項(xiàng)目(13JDG003)
【分類號(hào)】:TP333.4

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào):1554306

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