光子集成相关论文
随着光电子技术的快速发展与日趋成熟,使得研发出一种光子神经元成为了可能,光子神经元的各种典型特征与生物神经元十分相似。两者......
集成光学和微纳光学是近些年来快速发展的两个前沿领域。前者主要致力于利用光子集成回路,将光源、光波导、调制器、滤波器、探测......
混沌激光由于其宽频谱、类噪声、幅值大等特点,在混沌保密通信、高速随机数产生以及混沌激光雷达具有很大的应用价值。外腔反馈半......
学位
基于微波光子学的信道化接收技术与传统的电子学信道化技术拥有明显的优势,可以适应在日趋复杂的电磁环境中进行高频率大带宽的信......
随着电磁环境的日益复杂化,雷达逐渐趋向于大带宽、多功能、多波段、小型化等多方向综合发展。传统电域生成雷达信号技术受电子速......
从铌酸锂电光调制器的工作原理出发,介绍了不同种类的薄膜铌酸锂波导技术和近年来部分具有代表性的薄膜铌酸锂电光调制器研究进展,......
提出并数值验证了一种利用光反馈双模分布式反馈(DM-DFB)半导体激光器产生宽带混沌信号的方法。通过双纵模Lang-Kobayashi方程建立......
空间叠层衍射成像是一种基于相干光的无透镜成像方式,因此可以避免透镜系统孔径有限带来的衍射极限问题。目前,空间叠层衍射成像方......
基于传统纵向蝴蝶结混合表面等离子体波导(BTHPW), 提出一种共水平面BTHPW集成光波导结构, 是由半导体硅肋和金属Ag肋两种波导对放......
随着数据中心、5G宽带无线通信的不断发展,短距宽带传输的需求大幅增长,极大地推动了高速光电器件的发展。在短距应用中,虽然直接......
光子集成干涉成像系统具有体积小、质量轻、能耗低、分辨率高的成像特性,有望取代传统大口径望远镜实现远距离探测。研究了光学干......
首先从理论上详细分析阵列波导光栅的串扰、插入损耗和带宽对解调系统的动态范围、波长分辨率及解调精度的影响.结果 表明,带宽越......
随着云计算和数据中心的高速发展,片上集成光互连和光处理凭借在集成度、速度、带宽及功耗等方面的独特优势,成为突破传统电子瓶颈......
最近,JDSU利用集成的激光马赫-曾德尔(ILMZ)干涉结构结合可调谐激光器和光调制器,展示了一种新的光子集成电路(PIC)。这将使JDSU有......
适于光子集成的半导体微腔双稳态激光器,在高速光存.储、光交换等光信息处理方面具有重要的应用价值。模式竞争产生的双稳态半导体激......
光子集成作为未来全光网络发展的必然趋势,是实现高速光通信的重要解决方案。正如硅基集成电路的发展历程一样,找到一种类似晶体管......
2006年,美国加州大学(UCSB)和Intel公司的研究人员推出了世界上第一个电泵浦混合硅激光器。该器件利用了III-V族半导体的发光特性,......
近年来,混沌激光已广泛应用于保密通信、高速随机数生成、混沌激光雷达、混沌光时域反射仪、光纤传感和测距等方面。与离散器件构......
硅纳米光波导具有超高折射率差与超小横截面,因而具有超强光场限制能力,为实现超高集成度纳米光子回路提供了一种极具吸引力的途径......
一、硅基导模量子集成光学芯片研制成功7月份,中国科技大学郭光灿院士领导的中科院量子信息重点实验室任希锋研究组与浙江大学戴道......
摩尔定律的提出距今已有半个世纪的历史,在这段时间内,集成电路的发展速度一直遵循这个理论,然而随着集成度越来越高,器件尺寸越来......
自从集成光学的概念被提出以来,基于光波导结构的集成光子器件研究得到飞速发展。铌酸锂具有优良的声光、电光和非线性光学特性,在......
光子集成技术的开创──祝贺李天培博士荣任中国科学院上海光机所名誉研究员张煦(上海交通大学)“集成光学”(IntegratedOptics)主要是把无源光导波器件......
混沌激光具有宽频谱、类噪声、低相干等特性,在保密光通信、高速随机数、混沌激光雷达、混沌光时域反射仪和分布式光纤传感等领域......
设计制作了一种适合单片光子集成回路的InP基16通道,200GHz通道间隔的阵列波导光栅(AWG)器件。采用偏振无关的深脊型波导以减小器......
串扰和插入损耗是表征光交换芯片传输性能的重要参数。将串扰与插入损耗特性结合起来,提出一种分析光交换集成芯片串扰的理论模型,......
光子集成技术是光纤通信最前沿、最有前途的领域,它是满足未来网络带宽需求的最好办法。光子集成芯片与传统的分立OEO(光电光)处理......
近年来,微环谐振腔是光子集成领域研究的一个新热点,国内外研究者对其展开了广泛深入的理论和实验研究。由于具有成本低、紧凑的结......
PIC, Photonic Integrated Circuit,光子集成电路。PIC将激光器、调制器、检测器、放大器、衰减器、复用器/解复用器等多个光学器......
第十八届中国国际光电博览会于2016年9月6~9日在深圳隆重召开.本届光博会分设光通信展、激光红外展、精密光学展、镜头及摄像模组展......
微纳光子学是21世纪世界主要发达国家高度重视的科学前沿,也将对未来高新技术、国家安全、绿色能源等诸多领域产生重大而深远的影响......
光学传输在高比特速率通信中占主导地位.今天,光学元件继续取代电子元件作为光信号处理应用时,其发展趋势是将更多的光子器件放到......

