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基于晶体的微光学器件 总被引:1,自引:0,他引:1
光纤通信技术的迅猛发展,促进了许多光学技术的应用,其中就有基于晶体光学的微光学系列器件,如光隔离器(Isolator),光环行器(Circulator),光梳状分波器(Interleaver),偏振合束分束器(PBC/S),退偏器(Depolarizer)等。下面主要对光隔离器,光环行器,光梳状分波器从结构和制作技术及应用上进行介绍。 相似文献
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Alix L.Paultre 《今日电子》1999,(8)
微腔谐振器和激光器可望提供一些优秀性能,使它们不仅可以作为有源和无源器件应用于波长区的多路复用,还可应用于如通信、数据存储以及未来的光学计算及光信号处理等其他领域。 Nanovation公司(美国Miami市)生产的微腔激光器和微腔谐振器展示了人们期待已久的集成光路的部 相似文献
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设计一套高精度激光直写光刻系统,它采用带17位增量式编码器的松下MINAS A系列交流伺服马达,同时还采用基于高精密滚珠丝杆和超精密线性滑轨导向的x-y运动平台,可以实现约30 nm的运动控制灵敏度。针对该系统开发一套基于ISA总线的三维运动控制卡。实验表明该激光直写光刻系统完全能够满足光刻精度的要求,并且具有控制简单、行程轨迹精确等特点,适用于许多微光学器件加工领域。 相似文献
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运用一种集成声光光调制器作了光学双稳定性的实验.本文报导了包括光滞后和差动增益性能在内的各种实验结果.提出了改进声光集成双稳态器件的可能性. 相似文献
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根据设计要求,一些自由空间光学系统在工作期间需调节光程,例如改变焦点、光束位置或者光谱带通等,光学工程师通常是在光学设计中加进一个机械运动来完成.虽然存在好几种非机械式调整器件,诸如声光偏转器或电光调制器与偏振光学件组合器件,但这些器件只在一些特殊情况下才可使用.而在大多数情况下,如滤波器轮盘旋转、载物台滑移、物镜变焦等,在这些地方机械件一旦损坏就会出现故障.采用DigiLens公司(Sunnyvale,CA)研制的器件可能是解决这个问题的最好办法.该公司声称,他们已经研制出一种电开关衍射光学器件,特别是该公司正在申请专利的开关时间为35μs的器件,能在许多情况下使用,完全摆脱了机械运动.一种相位体(或布喇格)全息图,这种可电开关的衍射器件以光敏染料多聚物和液晶 相似文献
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《电子科技文摘》2000,(12)
Y2000-62079-91 0019942非线性光学应用=Applications of nonlinear optics[会,英]//1999 IEEE Conference on Lasers and Electro-Op-tics.-91~95(F)本部分收录6篇论文摘要。题目是:MgO:LiN-bO_3光学参数振荡器中高效太赫兹波的产生,用于研究有机分子特性的飞秒白光连续光谱,利用磁致二次谐波产生显微学对嵌入磁表面成象,受激散射在超临界流体诊断与研究方面的发展,利用受激布里渊散射的瞬态相位结合的数学研究,同温层的受激反向散射:一种有用的激光制导星。 相似文献
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光学导向逻辑器件是采用光开关网络执行逻辑运算的典型应用,光学网络中每一个开关的状态由施加到该开关的电学布尔信号决定。网络中每一个光开关的操作都是独立于其他光开关的操作,并且操作运算结果以光速在网络中传播。因此,光学导向逻辑器件具有非常高的运行速度,且总延迟非常小。硅基微环谐振器由于其尺寸小、功耗低、与CMOS工艺兼容等特性成为构建光学导向逻辑器件的理想单元器件。基于硅基微环谐振器的光学导向逻辑器件很容易实现大规模集成和低成本制备,已经提出并实现的基于硅基微环谐振器的光学导向逻辑器件包括"或/或非"、"与/与非"、"异或/同或"、编码器、译码器和半加器等。回顾了本课题组基于硅基微环谐振器实现的光学导向逻辑器件的研究成果和该领域的最新发展。 相似文献
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有机电致发光器件的发光颜色与色纯度在很大程度上受限于有机材料本身特性,而通过光学微腔效应可以从器件结构的改变来进行色纯度的调节。本文介绍了一种通过调节有机结构中空穴传输层和电子阻挡层厚度,从而改变器件微腔腔长,获得高纯度顶发射单色发光器件的方法。利用这种方法制作的有机顶发射绿色磷光器件结构为Si Substrate/Ag/ITO/ NPB: F16CuPc(10 nm, 3%)/NPB(x nm)/ TCTA(y nm)/ mCP: Ir(ppy)3(40 nm, 6%)/ Bphen: Liq(30 nm, 40%)/Mg: Ag(12 nm, 10%)/Alq3(35 nm),改变NPB和TCTA的厚度,获得了高色纯度发光器件,正向出射绿光的色坐标达到(0.2092,0.7167),接近标准绿光(0.21, 0.71)。 相似文献
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蚕丝具有优异的光学特性,在光学器件领域具有广阔的应用前景。介绍了蚕丝光波导、蚕丝光学传感器和蚕丝光学微结构3种蚕丝光学器件的研究进展。其中蚕丝光波导和蚕丝微结构重点介绍了制备方法和性能研究进展,蚕丝光学传感器重点介绍了其在生物医学、环境监测和工业检测等传感领域的应用进展。3种蚕丝光学器件的研究都展示了该方向的理论研究价值和实际应用价值。未来的研究应该继续深入研究蚕丝的光学性能,以及蚕丝光学器件的制备方法和性能优化,实现蚕丝在光学器件领域的更广泛的应用。 相似文献