基于宇称-时间对称双微环系统的超效全光波长转换

来源 :华中科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fan20090603
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
全光波长转换可在光域直接完成波长转换操作,克服了光纤通信链路传输容量与电子设备处理速度之间存在的瓶颈,对降低系统的复杂度与功耗具有巨大潜力。然而由于缺乏有效的光-光相互作用手段,基于光学非线性效应的全光波长转换效率偏低。近年来随着微纳加工技术的不断发展,高品质因子集成光学微环谐振腔在非线性光学领域崭露头角。尽管微腔具有很高的谐振增强效应,能极大提高非线性效应转换效率,基于单个微环的全光波长转换却存在转换效率和转换带宽之间的根本制约关系,无法满足高效高速全光波长转换的应用需求。近年来宇称-时间(Parity-Time,PT)对称性在光学系统中得到了广泛的研究,为非厄米系统的光操纵打开了新大门。本论文将PT对称性引入到微环系统中,提出了一种克服微环效率-带宽矛盾的耦合双环器件结构,并通过实验探究了其在全光波长转换中的应用。本论文主要内容和创新如下:(1)提出了 PT对称耦合双环的结构系统,极大缓解了微环系统全光波长转换中转换效率与转换带宽间的制约关系。基于时域耦合模理论,证明了在大带宽时,PT双环系统相较于传统单环系统实现了显著转换效率提升。(2)基于传输矩阵模型和非线性传播方程,严格推导了 PT双环系统的全光波长转换效率计算公式。进一步的,通过使用全映射方程,构建了 PT双环系统的完整仿真模型,并展示了系统对非归零码(Non-Return-To-Zero,NRZ)开关键控(On-Off Keying,OOK)调制信号的全光波长转换结果。通过不同模型间的相互验证,证实了理论模型的正确性。(3)设计、测试并验证了基于PT双环器件的波长转换效率大幅提升。实验表明,与传统单环系统相比,PT双环系统在大转换带宽(30~60 GHz)下实现了至少100倍(20 dB)的转换效率提升。进一步,实现了 38 Gbit/s NRZ-OOK调制信号全光波长转换实验,误码率低于硬判决前向纠错阈值,所用泵浦光功率仅1 mW。除了转换速率高,该器件的波长转换范围也很大,实验证实其转换范围大于170 nm。
其他文献
热带气旋(Tropical Cyclone)是发生在热带或亚热带地区洋面上的一种涡旋结构,可以带来强烈的降水与狂风,危及沿海地区的安全。强度的准确估计是对热带气旋预报和灾害预警的关键。利用卫星微波观测数据可以获取更多的热带气旋内部信息。热带气旋强度估计的传统方法模型较简单,学习的特征过于单一,估计准确度较低。近年来,机器学习在分析大量复杂数据的相关性中表现优越,将其应用在基于热带气旋卫星微波观测数
学位
海洋盐度是研究海洋环流、水循环和海洋生态系统的重要参数。星载微波综合孔径辐射计是实现高分辨率海洋盐度探测的有效手段。综合孔径辐射计的亮温反演过程基于傅里叶变换,根据截断傅里叶级数变换特征,当观测亮温本身存在突变时,由于高频分量的损失,在亮温突变处附近会出现亮温振荡情况,即吉布斯现象。在天空-地球、海洋-陆地边界出现的亮温振荡,被称为空-地、海-陆污染。现有空-地、海-陆污染校正算法依赖于地理定位中
学位
与振幅、相位、频率一样,偏振也是光的基本属性之一,可以用作信息记录和处理。传统偏振探测装置系统复杂、体积大,无法满足现代光学系统集成化的需求。超表面是由亚波长尺度的单元结构排列而成的二维平面结构,通过设计特定的单元结构可以实现电磁波波前的调控,包括振幅、相位、偏振等参数。相比于传统光学器件,超表面具有体积小、设计自由度高的优势,超表面的出现为偏振探测提供了全新的研究思路。本论文以设计用于测量斯托克
学位
海冰厚度是衡量海冰变化最重要的参数,也是影响全球气候变化的环境因子之一。而当前合成孔径雷达高度计(简称SAR高度计)观测海冰厚度精度不理想,除了受到海冰上面覆盖的积雪影响外,另一个主要影响要素是引入SAR高度计以外的外部海冰类型数据辅助海冰分类。本论文为了避免因引入外部数据而导致海冰分类精度不高的问题,通过建立海冰模拟模型,进行电磁散射计算,利用海冰表面SAR高度计仿真回波来进行海冰分类,以期获得
学位
根据图像或视频来分析理解目标的行为与活动,是目前计算机视觉领域的一个重要研究内容。复杂场景下的智能体轨迹预测,则是该研究内容中的一个新颖且重要研究分支。研究复杂场景下智能体的轨迹预测,一方面有助于理解各式各样的动态复杂场景,反应场景内容及其动态变化规律;另一方面为研究场景中目标的活动带来了帮助,从而为后续个体行为分析提供有力的技术支持。然而,轨迹预测的场景复杂多变,且预测目标的活动存在着多样性。因
学位
受自然界中结构色生物的启发,具有特殊微纳结构、可反射特定波段的光子晶体已经成为微纳光学、可视化传感等领域的研究热点。其中,对于制备微纳结构具有一定局限性的材料,利用光子晶体的孔隙结构作为模板制备微纳结构可以提高可控性,以及实现对微纳结构的设计。此外,具有机械响应性的光子晶体常作为可视化传感器用于人机交互式传感。本文旨在探究形貌可调的硫系玻璃微球制备与双模信号应变传感器应用。主要研究内容如下:(1)
学位
颗粒群已在制药、化工、食品、生物、材料等多个领域取得了广泛的应用,研究颗粒群的粒径分布特性具有重要意义。动态光散射技术是测量纳米粒子及亚微米粒子粒径分布的强大工具。但是,当前的动态光散射技术面临着多重散射现象影响测量精度和稳定性、稀缺样品需经高倍数稀释、样品易受空气杂质干扰等问题。为此,本文提出了一种新型的基于微流控芯片技术的双角度光纤动态光散射系统。本文设计了一款光纤探头与微流控芯片集成的样品池
学位
聚合酶链式反应(polymerase chain reaction PCR)是一种对微量核酸分子进行检测的重要手段。第一代PCR是用琼脂糖凝胶电泳技术进行定性分析,第二代实时荧光PCR(qPCR)是一种相对定量分析,而第三代数字PCR(dPCR)可以实现绝对定量分析。PCR技术的发展在精准医疗、分子检测、基因工程、食品安全、环境检测等领域得到越来越广泛的应用。进一步提高第三代数字PCR技术的检测准
学位
乙醇气体是一种常见的易燃易爆气体,在许多场景中都有对其浓度进行检测的需求。针对乙醇气体探测,目前最常用的是金属氧化物半导体气体传感器。然而大部分金属氧化物半导体材料只有在较高温度时(>250℃)才会对乙醇气体很敏感;而室温乙醇气敏材料也受制于气体吸附解吸附速率,存在响应速度慢成本高的问题。因此研究乙醇气敏材料的低成本简易制备并增强其在较低温度下的传感性能仍然有很大意义。本文基于由小球藻简易制备的微
学位
当材料不具备中心反演对称性且存在较强的自旋轨道耦合时,材料原本自旋简并的电子能带劈裂成两个自旋极化的能带,产生Rashba效应。这类Rashba材料不仅广泛应用于自旋电子器件,在圆偏振探测、谷电子器件领域也有着重要意义。二维钙钛矿因其简单的合成过程和优异的光电性能,近年引起了人们的广泛关注。但当前对于二维有机无机钙钛矿Rashba效应的实验研究还不够全面,阻碍了其应用。本文主要系统研究了二维Dio
学位