【摘 要】
:
本文即以衰减全反射结构为研究内容,介绍了一种新型的衰减全反射型多通道聚合物电光调制器,它由棱镜、金属薄膜、有机聚合物、缓冲层和多个独立的金属电极所构成.与传统的基
论文部分内容阅读
本文即以衰减全反射结构为研究内容,介绍了一种新型的衰减全反射型多通道聚合物电光调制器,它由棱镜、金属薄膜、有机聚合物、缓冲层和多个独立的金属电极所构成.与传统的基于表面等离子共振的电光调制器相比,由于选择了新的工作角,器件的工作区域从表面模区转移到了导模区,从而使器件灵敏度大大提高,工作电压也显著降低.实验表明基于导模共振工作的聚合物电光调制器的工作电压比传统的基于表面等离子共振工作的器件的要小一个量级以上.与多通道的Mach-Zehnder电光调制器相比,由于它不需要增加任何工艺制作难度,只要在波导薄膜衬底(缓冲层)上制备多个电极就可以实现多路信号的同时调制.论文首先介绍了衰减全反射的原理和极化聚合物的电光效应以及其作为电光材料的优越性,接着对极化聚合物的制备过程做了详细的介绍,并成功制备出双通道及四通道衰减全反射型电光调制器的原型器件,最后对该器件的性能指标进行了考察和分析,并利用制作成功的反射型调制器进行了视频信号良好的传输实验.在研究器件的同时,本文还提出用这一衰减结构来实现一种新型实时探测系统的测试方法,将其称之为"实时薄膜分析系统",可用于聚合物材料特征的表征和测量.并根据这种探测系统实时监测了光漂白的全过程,得到了一个不同于传统意义漂白的新的结论.利用此分析系统,我们也实时监测了对聚合物材料的极化过程,从物理上得到了比较精确的交联聚氨酯聚合物材料的交联温度,为非线性有机聚合物的应用研究提供了一个新的实验平台.
其他文献
当今的量子保密通信和量子计算等研究领域与光场量子态的非经典效应以及量子态制备与操控息息相关.以量子保密通信系统中的密钥分发为例,单光子方案(BB84协议和B92协议)需要
电子散斑干涉法(Electronic Speckle Pattern Interferometry,简称ESPI)是指用光电子器件记录物体变形前后的散斑图像并对图像进行数字处理,一般用于物体面内和离面的形变测量。
铁磁性半导体具有高温铁磁性,最有希望应用于自旋电子学领域,从而引起了广泛的研究。人们通常认为这种磁性来源于材料中的缺陷,但还没有对d0铁磁性与缺陷的关系进行过系统的定量
本文系统地分析了电子经过多个δ磁势垒的自旋隧穿行为并给出一套普遍的递推公式。我们利用该公式分析了电子在由门电压控制的外加电场将磁场矢势抵消的情况下在多个δ磁势垒
远程医疗(Telemedicine)是指采用远程通信技术和计算机多媒体技术为远地对象提供医疗服务的系统,远程医疗会诊则是近年来远程医疗中一个非常重要研究领域。虽然网络和多媒体
班里有三接,你没看错,不是英明神武的三杰,也不是玩魔方的三阶,更不是姐姐妹妹中的三姐,而是实实在在的三接:接球王、接力王、接话王.
不确定性原理是量子理论的基本假设之一,反映了量子力学与经典力学的本质区别,它对两个不对易力学量测量结果的准确性进行了约束。量子存储支撑的熵不确定关系是基于量子纠缠提
超对称量子力学自1981年由Witten首先提出以来,一直是人们关注的一个热点问题。1983年Gendenshtein提出了形状不变势的概念,并且证明了,在非相对论下,我们已知的势场都具有形状不
寒假来临,春节就到了.春节又叫过年.过年的时候,每个地方都有不同的风俗习惯.别处的不知道,但我们家过年干什么,我却很清楚.常说的放鞭炮,看春晚什么的就不必说了,打鱼糕却是
量子信息技术是量子力学与信息科学结合的产物,具有广泛的应用前景。目前它包含众多的子学科,诸如:量子计算机,量子算法,量子博弈,量子通信,量子网络,量子存储,量子纠错等等。近年来,科