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1、電子瓶頸的存在,限制了光緩存技術(shù)的發(fā)展。慢光的實(shí)現(xiàn),解決了光緩存技術(shù)的難題。獲得慢光的最佳途徑為光子晶體波導(dǎo)結(jié)構(gòu)。然而,線缺陷波導(dǎo)或耦合腔波導(dǎo),在獲得慢光的同時(shí),伴隨著大的群速度色散,這使得信號(hào)發(fā)生形變和失真,從而限制慢光傳輸容量。
為了獲得寬帶、低色散慢光特性,一方面需要研究禁帶較寬的光子晶體結(jié)構(gòu),另一方面需要設(shè)計(jì)波導(dǎo)結(jié)構(gòu)獲得歸一化延遲帶寬積較大的導(dǎo)模。
針對(duì)禁帶的問(wèn)題,研究發(fā)現(xiàn)圓形孔三角晶格光子晶體和六邊形孔三角
2、晶格光子晶體禁帶在0.12至0.15范圍內(nèi),圓形孔正方晶格光子晶體禁帶為0.12,它們的禁帶寬度較寬,能夠減小光能損耗,適合波導(dǎo)地設(shè)計(jì)。
為了獲得歸一化延遲帶寬積較大的導(dǎo)模,本文提出了兩個(gè)不同的光子晶體波導(dǎo)結(jié)構(gòu),分別利用矩形空氣孔和眼形空氣孔替換臨近先缺陷波導(dǎo)的圓形孔,分析矩形孔和眼形孔變化對(duì)慢光特性的影響。研究表明,在慢光區(qū)域平均群折射率變化為±10%的條件下,當(dāng)用眼形空氣孔替換圓形孔時(shí),獲得的歸一化延遲帶寬積最大值為0.3
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