基于低维半导体线的光学与表面等离激元激光源

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sam_rao
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
  激光器广泛的应用于科研、医疗、军工与信息领域。以两个端面为反射镜,一维半导体纳米线自 然构成一种固态法布里‐帕罗光学谐振腔;在高能量注入下,以半导体材料本身为增益介质,可在纳米线中实现粒子数反转,并导致荧光的激射现象。
其他文献
单层过渡金属二硫化物(TMDs)由于拥有优异的力学、光学和电子性质而受到人们的广泛关注。其中,单层TMDs最独特的性质是其能带结构中K±点处存在一对简并的谷结构。研究表明,通过照射圆偏振光、外加磁场、磁性原子掺杂以及邻近磁性绝缘体的方法可以诱导单层TMDs出现谷极化。
基于弹性网络模型,提出一种有效的分析方法,来研究变构信号在蛋白质内的传递路径。在我们的方法中,将蛋白质简化为一个弹簧网络,对蛋白质的变构位点残基进行扰动,得到变构效应传递过程中的残基扰动情况;通过正则模分析方法,在简正模式空间中,计算蛋白质体系的动力学过程,识别在动力学上发生耦合的关键残基。
软物质普遍具有熵效应显著、大涨落、对热力学环境和分子作用细节敏感、介观的时间和空间尺度等共同特征。目前因为缺乏对软物质的定量定义,没有一个统一的微观机制能对软物质的这些共性进行自洽的解释。借助一个合适的序参量,我们可以对软物质定义一个“中庸点”,软物质在这一点具有最均衡的熵焓贡献,而序参量的涨落、相应的响应函数、特征时间和空间尺度都在这一点附近达到最大,从而可以定量说明软物质的大涨落、对热力学环境
1990年前后人们对随机行走问题的研究发现,随机行走对2维及以上维数系统的覆盖问题不能转化为一些经典的随机行走问题,如首通时间分布、n步覆盖节点数等问题.随后人们对随机行走覆盖问题进行了大量的理论分析最近M.Chupeau等人发现非紧致的(non-compact)各类随机行走,其对系统的覆盖时间分布可以用统一的解析表达式描述,对几种典型随机行走模型的模拟非常好的支持了这一理论.
光纤激光器凭借其自身的优势得到广泛的应用,本文将在如何实现窄线宽、高功率、高稳定、低噪声的全纤化光纤激光器方面展开研究。我们提出了一个具有高稳定、高功率激光输出的1μm窄线宽全光纤激光器系统。对于1μm单频光纤激光器种子源的设计采用线性腔和环形腔两种实验方案。
铜基热电材料由于其原料丰富、毒性较小或无毒、较好的热电性能等特点,很有潜能成为商业热电材料的候选者。本文中,我们结合多子带波尔兹曼输运方程和第一性原理计算对P型铜基热电材料的热电性质进行了理论研究,其中包括四元化合物Cu2ZnSnX4(X=S,Se)和三元化合物Cu2BTe2(B=Ga,In)。
石墨烯具有完美的六边形网格结构,因为其有独特的电子,光学,热学及机械性质而得到了广泛的关注,并在各个领域有非常卓越的表现,例如材料领域,微电子领域等。然而现代工业生产中,想要制备出高质量的石墨烯仍然面临着巨大的挑战。由于辐射和化学处理等原因石墨烯中的结构缺陷被任意的引入,这严重影响了石墨烯的电子性质和机械性质等。
电子电路中,由电感器L和电容器C组成的LC振荡电路是一类最常用电路,被广泛应用于信息、通信、电子、测量等领域,LC振荡电路的研究具有重要的实际应用价值.Hamilton体系下辛方法是近年来发展起来的Hamilton系统算法,是当代数学物理中的一个重要工具,它具有保持Hamilton系统基本特征的特点.
相变存储器被认为是最有前途的非易失性存储器之一。相变存储器通过电脉冲让存储单元快速在晶态(电阻较低)和非晶态(电阻较高)之间快速切换,从而实现二进制1和0的转换。相变材料如Ge2Sb2Te5的非晶化过程需要先通过加热使材料进入熔融态,然后将熔融态的相变材料迅速冷却,使得材料的原子结构来不及晶化就被固定而形成非晶态。
光子晶体是一种介电常数在空间呈周期性排列的人工材料,由于具有独特的光子带隙特性,使其在理论研究和实际应用中都具有重要意义。精细积分法是一种高效率、高精度的求解方法,它具有无条件稳定的特点,时间步长可以任意地设定且不会影响计算精度,其精度可以达到计算机的精度。