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文檔簡介
1、電子瓶頸的存在,限制了光緩存技術的發(fā)展。慢光的實現(xiàn),解決了光緩存技術的難題。獲得慢光的最佳途徑為光子晶體波導結構。然而,線缺陷波導或耦合腔波導,在獲得慢光的同時,伴隨著大的群速度色散,這使得信號發(fā)生形變和失真,從而限制慢光傳輸容量。
為了獲得寬帶、低色散慢光特性,一方面需要研究禁帶較寬的光子晶體結構,另一方面需要設計波導結構獲得歸一化延遲帶寬積較大的導模。
針對禁帶的問題,研究發(fā)現(xiàn)圓形孔三角晶格光子晶體和六邊形孔三角
2、晶格光子晶體禁帶在0.12至0.15范圍內,圓形孔正方晶格光子晶體禁帶為0.12,它們的禁帶寬度較寬,能夠減小光能損耗,適合波導地設計。
為了獲得歸一化延遲帶寬積較大的導模,本文提出了兩個不同的光子晶體波導結構,分別利用矩形空氣孔和眼形空氣孔替換臨近先缺陷波導的圓形孔,分析矩形孔和眼形孔變化對慢光特性的影響。研究表明,在慢光區(qū)域平均群折射率變化為±10%的條件下,當用眼形空氣孔替換圓形孔時,獲得的歸一化延遲帶寬積最大值為0.3
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