【摘 要】
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在过去的十几年里,慢光(减小光的群速度)因其在通讯网络时域全光信号处理中有着潜在的应用价值,吸引了人们极大的研究兴趣[1,2].就目前提出的许多产生慢光的方法中,基于
【机 构】
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中科院西安光学精密机械研究所,瞬态光学与光子技术国家重点实验室,西安,710119;中国科学院大学,北京,100049中科院西安光学精密机械研究所,瞬态光学与光子技术国家重点实验室,西安,710119
【出 处】
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2013 年(第五届)西部光子学学术会议
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在过去的十几年里,慢光(减小光的群速度)因其在通讯网络时域全光信号处理中有着潜在的应用价值,吸引了人们极大的研究兴趣[1,2].就目前提出的许多产生慢光的方法中,基于波导或光纤的方法,因其具有可与通讯系统兼容等优点,具有更好的应用前景.在平面光学波导上制作的具有小的折射率差的慢光单元中,已经取得了传输损耗小于1dB/m.然而,对于大的时延应用而言,目前这些微型的波导还不能满足实际的应用.这主要是因为当这些波导的弯曲半径小于1cm时,插入损耗变得非常大.虽然具有大的折射率差的平面波导其弯曲半径可达到几毫米,但是由于增加的表面粗糙度引起的大的传输损耗成了另一个问题.就目前基于光纤构成的慢光设备来看,直接利用单模光纤构成的设备,因其大的尺寸限制了其在微型光子回路中的应用.为了克服这个缺点,微球型谐振器和微环型谐振器已经分别被提出来了.然而,这些谐振器的带宽仅仅只有1MHz.
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