Design of ultra-compact wavelength splitter based on lithium niobate nanowire optical waveguides

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A wavelength splitter with ultra-compact and simple structure is proposed and analyzed by using both plane wave expansion (PWE) method and finite difference time domain (FDTD) method. The device is based on directional coupling between two parallel lithium niobate (LiNbO3, LN) nanowire optical waveguides. The wavelength splitter with a coupling region length of 5 μm can separate 1.31 μm and 1.55 μm wavelengths for corresponding outputs with transmittance higher than 97%.
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建立了一种基于亚微米光栅透射共振理论的蛋白质检测模型, 设计了一种金属光栅型蛋白质检测生物传感器, 运用光栅耦合激发表面等离子体共振理论对提出的模型进行了理论分析, 通过计算机计算模拟, 分析了蛋白质样品折射率、厚度等对透射率的影响。结果表明: 透射率与样品折射率、厚度呈二阶多项式关系, 并且厚度、折射率都随灵敏度的增加而增加。这种检测模型可应用在蛋白质检测传感方面。基于此方法的蛋白质检测模型具有同时检测蛋白质种类和含量、灵敏度高、实时、无需标记, 便于集成芯片化, 适用于批量生产、成本低等优点, 在蛋白
分析腔面反射率对GaN基半导体激光器斜率效率和输出功率的影响,并对出射波长为450 nm的激光器进行实验验证。结果表明,对于非对称谐振腔结构,通过优化腔面反射率,可以抑制空间烧孔非线性效应,提高器件的微分量子效率和最大输出功率。当前腔面反射率为5%时,斜率效率大于1.3 W·A -1,并在3 A的连续工作电流下,获得了2.6 W的高功率输出。
Quantum dot lasers are excellent on-chip light sources, offering high defect tolerance, low threshold, low temperature variation, and high feedback insensitivity. Yet a monolithic integration technique combining epitaxial quantum dot lasers with passive w
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用高温熔融二次热处理法,制备了钠铝硼硅酸盐PbSe量子点玻璃及量子点光纤。光纤中量子点的尺寸为4.73 nm±0.25 nm,吸收和辐射峰分别位于1450 nm和1500 nm。测量了量子点光纤的吸收谱、光致荧光(PL)光谱、PL峰值光强随抽运功率的变化,以及980 nm抽运功率在光纤中的衰减系数、PL峰值光强和PL峰值波长随光纤长度的变化。确定了量子点光纤随波长变化的衰减系数、抽运激励阈值功率和饱和功率。从能级跃迁、表面效应等方面解释了实验现象。
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