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公开(公告)号:CN103885267A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410117903.8
申请日:2014-03-26
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02F1/355
Abstract: 本发明是一种基于三重晶格光子晶体的三波长太赫兹波调制器及调制方法,尤其是一种缺陷模变化型光子晶体太赫兹波调制器。其中三重结构三角晶格硅光子晶体(1)由简单结构的圆形硅介质柱三角晶格光子晶体,正方形硅介质柱三角晶格光子晶体和三角形硅介质柱三角晶格光子晶体嵌套而成,是沿X—Z平面周期性分布的介质柱型硅光子晶体。介质柱材料为硅,背景材料为空气;波导区(2)位于三重结构三角晶格光子晶体(1)的两端,由移去了三重晶格光子晶体的两排对称交替的圆形,方形和三角形硅介质柱构成的线缺陷(但两线缺陷不相通)组成。点缺陷谐振腔(3)是由光控可调谐材料砷化镓构造方形介质柱形成。
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公开(公告)号:CN104698606A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510106442.9
申请日:2015-03-11
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02F1/09
CPC classification number: G02F1/095 , G02B6/1225
Abstract: 本发明是一种基于磁光效应的二维三角晶格光子晶体模分复用/解复用器。其中二维三角晶格介质柱型光子晶体(1)是由方形介质柱按三角晶格排列,沿X-Z平面周期性分布的光子晶体,介质柱材料为硅,背景材料为空气;输入主波导区(2)由移除一排介质柱构成,TE模输出波导区(3)由一排掺Bi复合稀土铁石榴石单晶(TbYbBiIG)材料介质柱构成,而TM模输出波导区(4)由三排填充磁光TbYbBiIG材料的介质柱形成。TE模输出波导区与TM模输出波导区分别位于输入主波导区的右侧与上侧,这一区域为模式解复用区域。
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公开(公告)号:CN104678492A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510088523.0
申请日:2015-02-26
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B6/122
CPC classification number: G02B6/1225
Abstract: 本发明是一种基于二维正方晶格介质柱型光子晶体的模分复用/解复用器。其中二维正方晶格介质柱型光子晶体(1)是由圆柱形介质柱按正方晶格排列,沿X-Z平面周期性分布的光子晶体,介质柱材料为硅,背景材料为空气;常规单模波导区(2)是通过移除一排介质柱构成的,而常规多模波导区(3)是通过移除三排介质柱构成的;非常规单模波导区(4)是通过改变一排介质柱的半径和折射率构成的,其介质柱材料为石英;非常规单模波导与常规多模波导之间相隔一排介质柱,这一区域为模式耦合区(5)。
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公开(公告)号:CN104932119B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201510358339.3
申请日:2015-06-25
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02F1/00
Abstract: 本发明是一种垂直磁控等离子体光子晶体太赫兹波调制器,其特征在于该光子晶体太赫兹波调制器包括二维三角晶格结构硅光子晶体(1)、波导区(2)、点缺陷谐振腔(3);其中,二维三角晶格结构光子晶体(1)是沿X—Z平面周期性分布的介质柱型硅光子晶体;在二维三角晶格结构硅光子晶体(1)的两端引入对称的线缺陷构成波导区(2),然后在二维三角晶格结构光子晶体(1)的中心处采用磁控可调谐材料锑化铟构造圆形介质柱,形成点缺陷谐振腔(3),太赫兹波沿x方向从波导区(2)的左端输入,波导区(2)的右端输出;外加磁场在X—Z平面内沿Z方向施加到圆形点缺陷谐振腔(3)上,其方向与太赫兹波传输方向垂直。
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公开(公告)号:CN104965319B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201510359310.7
申请日:2015-06-25
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02F1/09
Abstract: 本发明是一种平行磁控等离子体光子晶体太赫兹波调制器,其特征在于该光子晶体太赫兹波调制器包括二维三角晶格结构硅光子晶体(1)、波导区(2)、点缺陷谐振腔(3);其中,二维三角晶格结构光子晶体(1)是沿X—Z平面周期性分布的介质柱型硅光子晶体;在二维三角晶格结构硅光子晶体(1)的两端引入对称的线缺陷构成波导区(2),然后在二维三角晶格结构硅光子晶体(1)的中心处采用磁控可调谐材料锑化铟构造圆形介质柱,形成点缺陷谐振腔(3),太赫兹波沿X夹角60度方向从波导区(2)的左端输入,波导区(2)的右端输出;外加磁场在X—Z平面内沿X夹角60度方向施加到圆形点缺陷谐振腔(3)上,其方向与太赫兹波传输方向平行。
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公开(公告)号:CN104932119A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510358339.3
申请日:2015-06-25
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02F1/00
CPC classification number: G02F1/0081 , G02F2202/32 , G02F2203/10 , G02F2203/13
Abstract: 本发明是一种垂直磁控等离子体光子晶体太赫兹波调制器,其特征在于该光子晶体太赫兹波调制器包括二维三角晶格结构硅光子晶体(1)、波导区(2)、点缺陷谐振腔(3);其中,二维三角晶格结构光子晶体(1)是沿X—Z平面周期性分布的介质柱型硅光子晶体;在二维三角晶格结构硅光子晶体(1)的两端引入对称的线缺陷构成波导区(2),然后在二维三角晶格结构光子晶体(1)的中心处采用磁控可调谐材料锑化铟构造圆形介质柱,形成点缺陷谐振腔(3),太赫兹波沿x方向从波导区(2)的左端输入,波导区(2)的右端输出;外加磁场在X—Z平面内沿Z方向施加到圆形点缺陷谐振腔(3)上,其方向与太赫兹波传输方向垂直。
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公开(公告)号:CN103885267B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410117903.8
申请日:2014-03-26
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02F1/355
Abstract: 本发明是一种基于三重晶格光子晶体的三波长太赫兹波调制器及调制方法,尤其是一种缺陷模变化型光子晶体太赫兹波调制器。其中三重结构三角晶格硅光子晶体(1)由简单结构的圆形硅介质柱三角晶格光子晶体,正方形硅介质柱三角晶格光子晶体和三角形硅介质柱三角晶格光子晶体嵌套而成,是沿X—Z平面周期性分布的介质柱型硅光子晶体。介质柱材料为硅,背景材料为空气;波导区(2)位于三重结构三角晶格光子晶体(1)的两端,由移去了三重晶格光子晶体的两排对称交替的圆形,方形和三角形硅介质柱构成的线缺陷(但两线缺陷不相通)组成。点缺陷谐振腔(3)是由光控可调谐材料砷化镓构造方形介质柱形成。
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公开(公告)号:CN104166179A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410347891.8
申请日:2014-07-21
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明提供的光子晶体光纤是一种矩形空气孔和圆形空气孔混合结构的三角晶格高双折射光子晶体光纤,包括位于光纤背景材料上的纤芯(1)和包层(2),该包层(2)包绕纤芯(1);包层(2)包含按照三角晶格结构(3)周期性均匀分布的混合形状空气孔(4);纤芯(1)为光纤背景材料的中心实心区域。纤芯为光纤背景材料的中心实心区域;包层为包围纤芯的均匀分布相同结构空气孔的外围区域,空气孔在光纤背景材料中呈周期性排列,每相邻的三个空气孔构成一个正三角形,组成三角晶格结构(3),所述空气孔为混合形状空气孔(4)。所述的光纤背景材料为二氧化硅材料。本发明通过同时使用三角晶格结构(3)和混合形状空气孔(4),从而实现较高的双折射效应。
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公开(公告)号:CN104678492B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510088523.0
申请日:2015-02-26
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B6/122
Abstract: 本发明是一种基于二维正方晶格介质柱型光子晶体的模分复用/解复用器。其中二维正方晶格介质柱型光子晶体(1)是由圆柱形介质柱按正方晶格排列,沿X‑Z平面周期性分布的光子晶体,介质柱材料为硅,背景材料为空气;常规单模波导区(2)是通过移除一排介质柱构成的,而常规多模波导区(3)是通过移除三排介质柱构成的;非常规单模波导区(4)是通过改变一排介质柱的半径和折射率构成的,其介质柱材料为石英;非常规单模波导与常规多模波导之间相隔一排介质柱,这一区域为模式耦合区(5)。
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公开(公告)号:CN104166179B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201410347891.8
申请日:2014-07-21
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明提供的光子晶体光纤是一种矩形空气孔和圆形空气孔混合结构的三角晶格高双折射光子晶体光纤,包括位于光纤背景材料上的纤芯(1)和包层(2),该包层(2)包绕纤芯(1);包层(2)包含按照三角晶格结构(3)周期性均匀分布的混合形状空气孔(4);纤芯(1)为光纤背景材料的中心实心区域。纤芯为光纤背景材料的中心实心区域;包层为包围纤芯的均匀分布相同结构空气孔的外围区域,空气孔在光纤背景材料中呈周期性排列,每相邻的三个空气孔构成一个正三角形,组成三角晶格结构(3),所述空气孔为混合形状空气孔(4)。所述的光纤背景材料为二氧化硅材料。本发明通过同时使用三角晶格结构(3)和混合形状空气孔(4),从而实现较高的双折射效应。
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