少模光纤长周期光栅模式耦合器研究

来源 :2021光电子材料与器件发展论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liu_mi
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  随着网络带宽需求逐渐增加,增加通信容量是一个亟待解决的问题,空分复用技术可以利用空间维度和自然空间作为传输通道,这为通信宽带的增加提供了很好的解决方法。
其他文献
全光波长转换是在单一调制单元的条件下,实现信息复制与速率提升的有效办法,全光波长转换通过转换介质中的二阶和三阶非线性效应实现,以非线性介质的结构区分,全光波长转换研究可大体分为基于半导体光放大器(SOA)、高非线性光纤、半导体激光等传统非线性介质的全光波长转换和基于硅波导、二维材料-微纳光纤复合波导的全光波长转换。
会议
偏振光学作为一种表征材料特性的光学方法,除了具有非接触、灵敏度高等优点。 还能够用来研究表面、界面、应力等材料内部的信息。 线偏振光通常用来表征材料由于对称性降低导致的光学各项异性,而圆偏振光可以用来研究材料的手性和载流子的自旋等性质。
会议
以GaN 基为代表的半导体材料(GaN、AlN 和InN)与器件应用的突破皆是基于高温金属有机化合物化学气相沉积和分子束外延技术上实现的,为了进一步拓展GaN 基半导体在微电子和光电子器件领域的其它潜在应用,现已进入新的发展阶段,既面临多种应用的推广和普及,又面临新的基础问题需要去研究、去解决。
针对火箭推进器和涡扇发动机等大推力发射装置的超高声压级噪声测试需求,开展了基于高Q 值F-P 腔的高声压级原位噪声传感器件及测试技术的研究。
会议
光波导传感器是利用波导表面的倏逝波与波导表面的被测物质相互作用,从而产生传感光学信号。级联两个具有不同FSR(自由光谱范围)的光学谐振腔可以产生游标效应,可以提高探测灵敏度。
会议
非线性光学研究是实现广泛应用的基础,如多光子激发激光、光限幅、光开关、频率上转换、超快锁模脉冲激光器、红外光探测器、非线性光学成像和诊疗等。
会议
高性能的单向光传输器件作为集成光子芯片中的关键元件不可或缺。而如何实现高效光传输是光子芯片集成领域的关键问题之一。我们提出了基于光子晶体异质结构的纳米光子学单向传输器件。
会议
高运行稳定性光泵浦激光是实现电泵浦半导体激光的关键一步。在通过化学气相沉积制备原子级平滑钙钛矿纳米片的基础上,为了提高器件的运行稳定性,我们采用了碘化铅对甲胺铅碘钙钛矿的内部及表面缺陷进行了钝化处理。
会议
金刚石材料具有超宽带隙(约5.5 eV)、高击穿电场强度、高载流子迁移率、高热导率、化学惰性和抗辐照等优异特性,在深紫外探测器研制方面具有广阔的前景.
会议
农林剩余物作为可循环再生资源,因其具有特殊的光学性能近年来备受太广泛关注。然而,农林剩余物生物质基功能材料由于其结构缺陷限制其在有机太阳能电池中的应用。
会议