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11.
介绍了一种新型低损耗大角度Y分支器的基本原理,并把这种新型结构应用于1×4光分路器和M-Z调制器中,然后利用FDBPM方法进行了仿真,结果表明1×4光分路器在长度大大减小的同时,实现了只有0.32 dB的低损耗;当分支角度等于14.3时,M-Z调制器实现了干涉相消。与普通结构的器件相比,应用新型低损耗大角度Y分支器的光分路器和M-Z调制器具有损耗低、尺寸小等优点。  相似文献   
12.
量子阱半导体器件是一种基于量子电子学原理的新型光电子器件。它具有体积小、速度快、功耗低等优点,并且由于它能够与逻辑电路元件混合集成,在解决高复杂度集成电路的高速互连方面具有巨大的实际应用价值。基于这一原理实现的光调制器和开关等光电子器件,可以制成波导,也可制成二堆并行阵列器件。目前,光逻辑和存贮器件阵列的集成规模已达2048个单元,其中所有的单元都可利用自由空间光(free-space optics)进行外部访问。本文概述了量子阱半导体器件的运行机理及其发展前景。  相似文献   
13.
天线罩覆盖的波束近轴场   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文根据复射线法对通过介质天线罩的高斯波束场进行近轴近似分析。实空间的轴向复射线追综大大简化了计算过程,而复相位差、反射-传输系数和曲面扩散系数的进一步校正则提供了相当精确的结果。所得数字结果表明,在波束的近轴区域内为获得同样的计算精度,近轴近似法所需要的计算机时间远小于复射线追综法的时间。  相似文献   
14.
量子阱半导体结构可使诸如光调制器和开关等光电子器件做得更小、更快、效率更高。它所具有的逻辑特性使其在并行高速互连的电子集成电路的集成度上具有良好的潜力。光电子器件能采用波导,也能采用二维并行阵列制作。其集成规模可达2048个单元,可工作的光逻辑和存贮器件的阵列得以实现及运行,所有单元都可由自由空间光(free-space optics)进行外部并行访问。本文概述了量子阱器件的运行机理及其发展前景。  相似文献   
15.
提供了一种研究非线性晶体透过率特性的实验(双光束方法)和理论方法。使用这一方法可记录到厚度为1μm的单晶片上的时间为1-μs范围内的透过率变化,并用计算机模拟了这一过程。  相似文献   
16.
具有控制矢量ξ=(ξ_1,…,ξ_ω)的多极系统在点P产生的势为P及ξ的函数,称之为此多极系统的M函数。这M函数的对称变换将在该多极系统的m次谐波势之间规定约束关系。本文导出了这种关系。  相似文献   
17.
本文以单球面折射为例,经推导,若不引入符号法则,将有八个不同的物象公式;若引入符号法则,可以统一为一 个物象公式。从而给学生以深刻印象——研究几何光学引入符号法则是完全必要的,计算中必须严格遵守符号法则。  相似文献   
18.
从电磁场互易原理得到了本地耦合模方程,并用高斯定理证明了功率守恒式。首次得到了两相同渐变光波导耦合模方程的严格解析解,指出了已往近似结果的局限性。  相似文献   
19.
论述了标准的Jaynes-Cummings模型的基本量子化特征,介绍了作为其推广的简并双光子Jaynes-Cummings模型以及各种三能级原子模型,给出其有效哈密顿量,为进一步讨论它们与各种单、双模腔场相互作用过程中的量子特性提供了依据。  相似文献   
20.
对高密度光存储技术中光瞳环带相位调制方法进行了分析,并将其与光学切趾术进行了比较.研究发现,这种减小像面上光斑大小的方法是以大幅度增加旁瓣与主瓣的相对大小为代价的,它提高光存储密度的效果基本与光学切趾术相当.但是,对于高阈值的光探测器.光瞳相位调制方法要优于光学切趾术.  相似文献   
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