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文檔簡介
1、全光通信和光集成器件一直以來都是研究的熱點(diǎn)問題,光交換中電光處理過程成為速度瓶頸,全光信號處理越來越受到重視。為了解決全光交換網(wǎng)絡(luò)中的端口競爭問題,光緩存是必不可少的。光學(xué)微環(huán)諧振腔是被證實(shí)的一種有效的、集成度高的光緩存方案,在最近幾年被大量地研究。為了提高微環(huán)的集成度,需要增加對光場的限制,減小微環(huán)的彎曲半徑,而微環(huán)的損耗隨彎曲半徑的減小而快速增大,限制了微環(huán)集成度的進(jìn)一步提高。狹縫波導(dǎo)的提出給光場限制指出了一個新的方向,狹縫波導(dǎo)也被
2、大量研究用于耦合器、放大器、探測器等應(yīng)用中,但是對用于光緩存的研究很少。
本論文分析了狹縫波導(dǎo)限制光場的原理和微環(huán)諧振腔的延時特性以及各項(xiàng)性能指標(biāo),并優(yōu)化了幾種狹縫結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)參數(shù)。然后將狹縫波導(dǎo)結(jié)構(gòu)引入光學(xué)微環(huán)諧振腔,仿真并分析各種狹縫波導(dǎo)構(gòu)成的微環(huán)諧振腔在延時應(yīng)用中的性能優(yōu)劣。
根據(jù)仿真結(jié)果,認(rèn)為雙狹縫波導(dǎo)微環(huán)諧振腔相比于單狹縫波導(dǎo)微環(huán)諧振腔,性能的劣化大于改進(jìn)。而垂直單狹縫波導(dǎo)適用于需要小延遲時間,但需要低損耗的
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