考虑温度影响的砷化镓光子晶体压力传感器

    公开(公告)号:CN112113691B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN201910542448.9

    申请日:2019-06-21

    Inventor: 夏雨 陈德媛 陈兵

    Abstract: 本发明公开一种考虑温度影响的砷化镓光子晶体压力传感器,引入了结构型点缺陷和线缺陷,结构中包括光子晶体波导和光子晶体谐振腔。传感器结构以空气为背景材料,砷化镓材料作为介质柱,包含三分支波导,一个输入波导和一个输出波导。端口通过监控器检测电磁波透射情况,根据检测到的谐振波长变化与压力的线性关系检测所施加的压力值。本发明具有很高灵敏度和高品质因子、去除了温度响应测得压力值较真实等优良特性,且二维光子晶体与现代集成制备工艺亦兼容易于制造。高灵敏度和高响应速度使其在工程应变探测等领域有较高的应用价值。

    三角晶格二维光子晶体Fano共振器

    公开(公告)号:CN110441858A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910635303.3

    申请日:2019-07-15

    Inventor: 陈兵 陈德媛 夏雨

    Abstract: 本发明公开了一种三角晶格二维光子的Fano共振器,该器件由一个光子晶体腔和一个设计有反射元的光子晶体波导构成。腔结构产生Fano共振所需的离散态,而设计有反射元的光子晶体波导产生Fano共振所需的连续态,两者耦合产生非对称的Fano共振线形。本发明产生的Fano共振的消光比高达55dB,Fano共振的峰值与谷值之差仅有1.4nm,此外也具有高的Q值和低的插入损耗。该发明应用于光子集成中的光开关、光子传感器、滤波器等基础光子器件。

    考虑温度影响的砷化镓光子晶体压力传感器

    公开(公告)号:CN112113691A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201910542448.9

    申请日:2019-06-21

    Inventor: 夏雨 陈德媛 陈兵

    Abstract: 本发明公开一种考虑温度影响的砷化镓光子晶体压力传感器,引入了结构型点缺陷和线缺陷,结构中包括光子晶体波导和光子晶体谐振腔。传感器结构以空气为背景材料,砷化镓材料作为介质柱,包含三分支波导,一个输入波导和一个输出波导。端口通过监控器检测电磁波透射情况,根据检测到的谐振波长变化与压力的线性关系检测所施加的压力值。本发明具有很高灵敏度和高品质因子、去除了温度响应测得压力值较真实等优良特性,且二维光子晶体与现代集成制备工艺亦兼容易于制造。高灵敏度和高响应速度使其在工程应变探测等领域有较高的应用价值。

    三角晶格二维光子晶体Fano共振器

    公开(公告)号:CN110441858B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201910635303.3

    申请日:2019-07-15

    Inventor: 陈兵 陈德媛 夏雨

    Abstract: 本发明公开了一种三角晶格二维光子的Fano共振器,该器件由一个光子晶体腔和一个设计有反射元的光子晶体波导构成。腔结构产生Fano共振所需的离散态,而设计有反射元的光子晶体波导产生Fano共振所需的连续态,两者耦合产生非对称的Fano共振线形。本发明产生的Fano共振的消光比高达55dB,Fano共振的峰值与谷值之差仅有1.4nm,此外也具有高的Q值和低的插入损耗。该发明应用于光子集成中的光开关、光子传感器、滤波器等基础光子器件。

    三端口光子晶体环行器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108646443A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810616788.7

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种三端口光子晶体环行器,包括Y型光子晶体波导,Y型光子晶体波导的中心处设置有磁光介质柱。本发明为紧凑、低损耗和宽带宽的三端口光子晶体环行器,可用于结构复杂、功能集成的光子晶体系统,对于提高光路抗干扰性和稳定性等方面具有不可估量的作用,是光子晶体大规模集成光路中必不可少的基础元件。

    一种基于等离激元的双边耦合谐振腔T形波分复用器

    公开(公告)号:CN109212664A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811275777.3

    申请日:2018-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于等离激元的双边耦合谐振腔T形波分复用器,与单边耦合的结构相比较,新结构由于对称谐振腔的相互耦合,透射波振幅得到了加强,因此系统的透射特性得到了一定的提升。本发明对透射特性的分析采用模式耦合理论,并且用有限元法(FEM)进行数值仿真;可知,本发明结构的各信道共振波长可通过改变结构的几何参数来调节,同时对谐振腔的折射率有着较强的响应。两个端口处的透射峰波长分别为1310nm和1550nm,透射率分别达到了67%和70%。

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