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提出了一种新型、紧凑的光子晶体太赫兹(THz)偏振分束器,利用自准直效应实现横电(TE)模和横磁(TM)模的无衍射传输,利用禁带特性实现TE模和TM模的分离。基于平面波展开法和时域有限差分法对太赫兹偏
设计了基于石榴石型铁氧体磁性材料的光子晶体滤波器和光开关。利用平面波展开(PWE)法,分析了特定半径下光子晶体的能带结构,利用时域有限差分(FDTD)法分析了磁场改变时磁性材料耦合频率的变化。结果表明
对我国激光晶体的研究进展做了概括的回顾和展望。为开创激光晶体发展的新局面,提出几点建议。
光子晶体(PC)微纳传感器具有体积小、易集成、响应时间快、控光能力强、可实现无标签检测以及设计灵活等优点,在工业生产、海洋探测、生物医疗检测及环境监测等领域展现出巨大的应用前景。针对基于一维纳米束PC
单模垂直腔面发射激光器(VCSEL)具有低功耗、小发散角、高调制带宽和易于二维集成等优点,在光互连、光存储、高速激光打印和长波通讯等方向有着很好的应用前景。调节VCSEL顶部和底部反射层的结构可以很容
对扭转高圆双折射光纤中光的偏振态变化作了分析,提出用移动侧向变压力法测量高圆双折射光纤中的圆双折射,并在实验上用这种方法对扭转光纤首次作了测量。得到的测量结果与计算值(在已知光纤扭转率下)相对误差在2
为了降低传感光纤的线双折射对全光纤电流互感器测量准确度的影响, 将旋转高双折射(SHB)光纤作为互感器的传感光纤。根据琼斯矩阵, 建立了互感器数学模型。研究了平面镜和法拉第旋转镜对基于SHB光纤的反射
光子晶体光纤的设计,有Rsoft的软件的具体设计说明
光纤中的非线性效应早在1972年已有研究报导,并在20世纪八十至九十年代得到了快速的发展。早期光纤中的非线性效应是作为通信系统中负面的影响因素得以研究发展的,但随着光纤通信容量和速率的快速增长,光纤非
高功率GTWave光纤激光器是目前光纤激光器研究的一个热点。介绍了GTWave光纤的结构,并回顾了国内外高功率GTWave光纤激光器的研究成果,可以看出,国内外GTWave光纤激光器的发展极其迅猛,其
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