在现代光通信网络中,高效、灵活地管理日益增长的数据流量是核心挑战。作为波分复用(WDM)系统中的关键节点设备,光分插复用器(OADM)发挥着不可或缺的作用。它允许在中间站节点直接上下(Add/Drop)特定波长的光信号,而无需将所有信号进行光电转换,极大地提升了网络效率和灵活性。因此,深入剖析光分插复用器的优缺点,对于网络规划工程师、系统集成商乃至配电系统设
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概述
参数
- 数据接口 / Data Interface : Gigabit Ethernet(GigE)
- 传感器类型 / Sensor Type : Scientific CCD
- 色度 / Chrome : Monochrome
- 透镜支架 / Lens Mount : C-Mount
- RoHS / RoHs : Yes
- 传感器制造商 / Sensor Manufacturer : Sony Corporation
- 传感器型号 / Sensor Model Number : ICX285AL
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利用米氏共振介电超表面操控铕离子(Eu3?)的磁偶极辐射
珀塞尔增强效应 介电超表面 米氏共振 磁偶极辐射
米氏谐振高折射率介质纳米颗粒与超表面被提出可作为增强荧光发射体电偶极与磁偶极跃迁的有效平台。虽然此类介质纳米颗粒对电偶极跃迁的增强效应已获实验证实,但磁偶极跃迁的情况仍鲜有研究。本研究通过由米氏谐振硅纳米圆柱构成的介质超表面,探究了兼具电主导与磁主导偶极跃迁的Eu3?离子自发辐射增强现象。通过在超表面涂覆掺杂Eu3?的聚合物层,我们观测到与电偶极跃迁(610 nm处)及磁主导偶极跃迁(590 nm处)相关的Eu3?发射增强。该增强因子系统性地取决于原子跃迁与米氏谐振的光谱邻近度及其多极阶数(由纳米圆柱半径调控)。值得注意的是,通过精心设计超表面可调节电/磁跃迁通道的发射分支比——当圆柱半径约130 nm时,磁偶极跃迁的增强效果超过电偶极跃迁?;诨ヒ自淼氖的D庋橹ち宋颐堑墓鄄饨峁?。该发现为基于磁跃迁的明亮纳米光源开辟了新途径。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:研究通过制备不同纳米圆柱半径的介电超表面来调控米氏共振,在其表面涂覆掺杂Eu3?的聚合物,并采用荧光显微镜测量发射增强效应,同时基于互易原理进行数值模拟。 2. 样本选择与数据来源:样本包含20个纳米圆柱半径介于96纳米至146纳米的超表面,制备于玻璃基底上。Eu3?离子掺杂于聚合物层中。 3. 实验设备与材料清单:设备包括用于成像的扫描电子显微镜(SEM)、He-Cd激光激发源、干涉窄带滤光片、Thorlabs 1500 M GE-TE CCD相机检测系统,以及COMSOL Multiphysics仿真软件。材料包含氢化非晶硅(a-Si:H)、电子束光刻胶maN-2403和Eu(TTA)?L??配合物。 4. 实验流程与操作步骤:制备过程包含等离子体增强化学气相沉积(PECVD)、电子束光刻(EBL)、感应耦合等离子体(ICP)刻蚀及旋涂工艺。光学表征包括透射光谱分析与选择性波长检测的荧光显微镜技术。数值模拟采用有限元法并结合互易原理。 5. 数据分析方法:通过比较超表面与裸基底的发光强度量化发射增强效应。数值模拟涉及计算局部电磁场分布,并对发射体位置与取向进行平均化处理。
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