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1.
2.
In this paper, we describe a method for increasing the external efficiency of polymer light‐emitting diodes (LEDs) by coupling out waveguided light with Bragg gratings. We numerically model the waveguide modes in a typical LED structure and demonstrate how optimizing layer thicknesses and reducing waveguide absorption can enhance the grating outcoupling. The gratings were created by a soft‐lithography technique that minimizes changes to the conventional LED structure. Using one‐dimensional and two‐dimensional gratings, we were able to increase the forward‐directed emission by 47 % and 70 %, respectively, and the external quantum efficiency by 15 % and 25 %. 相似文献
3.
基于均匀光纤光栅的DWDM系统PMD补偿方法 总被引:4,自引:4,他引:0
提出一种基于均匀光纤Bragg光栅(FBG)的透射型密集波分复用(DWDM)系统多信道偏振模色散(PMD)补偿方案。当FBG受到横向挤压时,会产生双折射现象。当一波长的光信号从光栅带隙附近透射时,就会在快轴和慢轴之间产生时延差(DGD)。通过改变外力的大小来调节DGD的大小可以实现对PMD的补偿。通过将多个补偿光栅级联,就可以实现对DWDM系统多信道PMD的补偿。在100N外力作用下,5cm长的光栅最大可以补偿121ps的PMD,而对相邻0.8nm的信道,只引入0.2ps的DGD。 相似文献
4.
正交双频光栅CCD系统剪切干涉测量二维温度场 总被引:1,自引:1,他引:0
以半导体激光器为光源,利用正交双频光栅(ODFG)CCD系统剪切干涉对带平板边界的半圆柱体热源的二维温度场进行实时诊断,分析剪切干涉图时,用柱函数系作为拟合基底,给出二维自然对流温度场的定量分布。 相似文献
5.
提出了一种快速自动测试光栅光谱衍射效率的新方法。重点推导了测试平面光栅绝对光谱衍射效率与相对光谱衍射效率公式,介绍了双光束高精度自动测试光栅光谱衍射效率曲线的基本原理、方案与方法,并分析了测试精度。研究表明,本方案的测试速度和精度均比一般测试方法提高一倍,并能有效地消除光源波动对测量结果的影响,测量误差小于5×10-3。 相似文献
6.
波分复用系统中的交错复用器(Interleaver)技术 总被引:4,自引:1,他引:3
鉴于波分复用技术已成为光纤通信的发展方向,介绍几种新型的交错复用器的原理、结构等情况,对各种器件进行了比较。 相似文献
7.
利用线阵CCD实现宽波段、大视场短脉冲激光波长的远场测量 总被引:5,自引:1,他引:4
介绍了一种利用线阵CCD实现宽波段、大视场脉冲激光波长及方向远场测量的原理和实验装置;对强烈背景下激光信号的提取与处理方法进行了理论分析和实验研究,给出了系统信噪比与探测器件工作频率的理论公式;最后简要介绍了远场实验和测试结果 相似文献
8.
9.
10.
Saswatee Banerjee 《Journal of the Society for Information Display》2014,22(2):98-105
Multilayered wire‐grid polarizers (WGP) find application as low‐reflection polarizers in projection‐type liquid crystal display devices. A multilayered WGP is formed by adding thin layers on top of the metal ridges of an ordinary WGP. The ordinary WGP consists of a periodic array of parallel metal ridges, where the period of the array and the width of any individual metal ridge are typically less than the wavelength of the incident light. Such WGPs are often used as efficient polarizers. However, in certain applications, it is important to reduce the reflection from the WGP while preserving the polarization efficiency. One of the ways to achieve this goal is to add thin layers on top of the metal ridges of the ordinary WGP. The reduction in reflection from the multilayered WGP depends on the number and material of these additional layers. In this paper, we describe a design method for multilayered WGPs based on an effective medium theory, thin‐film computation method and a monochromatic recursive convolution finite‐difference time‐domain algorithm. The goal of design process is to identify suitable materials and thicknesses for the additional thin layers needed to lower the reflection appreciably. The design method is explained with the help of bilayered WGPs. 相似文献