研究目的
提出并研究一种基于加法器结构和可控纳米等离子体开关的新型2×1复用器,采用CMT和FDTD方法进行探究。
研究成果
基于加法器结构和可控纳米等离子体开关的2×1复用器展现出高消光比(约22.04分贝)、超快响应时间(约560飞秒),且仅需极低泵浦光强度(约150千瓦/平方厘米)。该器件在全光信号处理、纳米等离子体电路及通信领域具有潜在应用价值。
研究不足
数值模拟中未考虑克尔非线性材料的延迟时间,这意味着所测量的响应时间是该结构反馈所产生的器件最短开关时间。
研究目的
提出并研究一种基于加法器结构和可控纳米等离子体开关的新型2×1复用器,采用CMT和FDTD方法进行探究。
研究成果
基于加法器结构和可控纳米等离子体开关的2×1复用器展现出高消光比(约22.04分贝)、超快响应时间(约560飞秒),且仅需极低泵浦光强度(约150千瓦/平方厘米)。该器件在全光信号处理、纳米等离子体电路及通信领域具有潜在应用价值。
研究不足
数值模拟中未考虑克尔非线性材料的延迟时间,这意味着所测量的响应时间是该结构反馈所产生的器件最短开关时间。
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