【摘 要】
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本文对基于铌酸锂薄膜波导的微结构及其功能进行了仿真,包括基于周期极化结构的自发参量下转换过程、电光相位调制器和定向耦合器,主要结果如下:1、自发参量下转换是产生量子光源的重要方式,本文对周期极化铌酸锂波导进行仿真,得出波长为810nm的近红外光的双基模波导尺寸,进而仿真计算出在不同条件下波长为405nm的紫光到波长为810nm的近红外光的自发参量下转换过程的极化周期。最后得到满足条件目前实验条件可
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本文对基于铌酸锂薄膜波导的微结构及其功能进行了仿真,包括基于周期极化结构的自发参量下转换过程、电光相位调制器和定向耦合器,主要结果如下:1、自发参量下转换是产生量子光源的重要方式,本文对周期极化铌酸锂波导进行仿真,得出波长为810nm的近红外光的双基模波导尺寸,进而仿真计算出在不同条件下波长为405nm的紫光到波长为810nm的近红外光的自发参量下转换过程的极化周期。最后得到满足条件目前实验条件可制备的极化周期为3.43μm。2、电光相位调制器是集成光学中最基本的元件之一,它具有调节波导中传输光的相位的作用。我们通过仿真得到了波长为810nm的近红外光在双基模波导下的半波电压长度积。对于E00x模式,半波电压长度积可以低至0.8V·cm。3、定向耦合器是集成光学中不可缺少的基本元件,我们分别仿真了耦合区域中波导宽度、刻蚀厚度、侧壁角度以及波导间距对耦合长度的影响。耦合长度会随着波导宽度的增大、刻蚀厚度的增大、侧壁角度的增大、波导间距的增大而增大。在此基础上,我们仿真设计了两种多功能定向耦合器。
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