【摘 要】
:
大容量全光光纤通信网络是未来光通信的主流发展方向。全光逻辑门是全光网络信号处理中的关键器件,它可以实现全光信号提取、全光地址识别、全光解复用以及全光开关等作用。另
论文部分内容阅读
大容量全光光纤通信网络是未来光通信的主流发展方向。全光逻辑门是全光网络信号处理中的关键器件,它可以实现全光信号提取、全光地址识别、全光解复用以及全光开关等作用。另一方面,近年来,偶氮类有机聚合物材料因其具有独特的光学特性而引起了人们的广泛关注,成为新型光学材料的研究热点。这种材料最令人感兴趣的是它的光致顺反异构特性。本论文利用偶氮苯聚合物光致异构这个独特性质设计光学逻辑门。我们以光致异构诱导光学各向异性作为切入点,仔细研究了偶氮苯聚合物的光致双折射效应及其全光逻辑门效应。
我们围绕有机聚合物光致异构这个主题,从实验上考察了主客掺杂型样品PMMA-DR1和PMMA-DR13掺杂不同浓度偶氮生色团的光致双折射效应,分析了有关实验现象。我们观察到,线一圆双偏振态泵浦光之间的转换,可分别对偶氮苯薄膜样品的光致双折射进行写入及擦除操作。我们还发现偶氮苯薄膜样品光致异构具有较快的时间响应与驰豫特性,适合用于设计全光逻辑门。
此外,我们针对偶氮聚合物光响应问题,对材料的荧光动力学进行研究,对PMMA-DR1同时掺杂不同浓度的柔性分子EA的薄膜样品的稳态光谱特性进行了实验研究。实验结果反映了,柔性分子EA浓度的增加对荧光过程有影响,使荧光过程加快,这对深入设计全光逻辑门和材料的选择具有指导意义。
由于偶氮聚合物光致异构具有较快速的时间响应与驰豫特性,所以我们基于双光泵浦探测模型,利用偶氮苯聚合物光致异构和光致双折射对线一圆双偏振态泵浦光的响应,即线一圆双偏振态泵浦光对光致双折射的写入与擦除效应,提出了基于掺偶氮苯有机聚合物薄膜的“与”、“或”、“异或”和“异或非”等全光逻辑门实验新方案,接着在我们设计的线圆双偏振态抽运探测光路上实验,得到了比较好的实验结果,其与理论分析相符合。这种全光逻辑门具有结构简单、易于集成、消光比好等优点。
其他文献
内地创业板上市公司高管纷纷套现走人,一些真正有着创新能力的优质企业却在美国纳斯达克遭到做空势力的猎杀。资本市场上为何冰火两重天?中国公司海外上市的时间窗口就此关上
“鲁迅活在当下,因为他的昔日所指正是今日所在.鲁迅是常读常新的,他已经成为了一个世纪性的话题.我们这个民族话费了半个多世纪的时光也尚未真正读懂鲁迅、理解鲁迅.或者说,
生物气溶胶是一种具有生命活性的特殊物质,与普通气溶胶相比,其在空气中的扩散、传播可能会导致更大危害比如人类、动植物疾病的流行传播。为了有效地防止大气中生物气溶胶对人
有的人写的东西给人带来很强的可读性,有的人写东西读过去就什么印象都没有了,还有的人的作品非常不适合听,原因何在?观察不够细致、没有细节,当然,最容易被人忽视的就是“抽
雷达罩是一种保护天线免受外部环境不利影响的罩体,它是由天然或人造电介质材料制成的覆盖物。作为航空航天飞行器的雷达罩,它既是飞行器外壳的组成部分,又是影响雷达精度的重要
瞬态分子一般寿命很短,多存在于化学、物理以及生物反应过程中,他们是进一步理解化学动力学和分子结构的关键。OH分子作为一种特殊的相对稳定的自由基,一直是物理学家和化学家关
随着光纤通信技术的发展,网络能够提供越来越宽的带宽,由于网络节点处上下路设备本身带宽的限制形成了网络节点的电子速率“瓶颈”,克服电子瓶颈的方法是直接进行光信号处理,
目前,大气压低温等离子体在生物医学领域的应用研究已成为焦点。研究表明,等离子体中的活性粒子在消毒杀菌、伤口愈合、皮肤病治疗、癌细胞加速凋亡等应用中起到了重要作用,
本论文采用直流热阴极化学气相沉积方法(DC PCVD)制备金刚石膜,研究了甲烷流量、放电电流、气体压力和基片温度等条件对金刚石膜生长速率、结晶特性的影响。从热应力角度分析了金刚石的微裂纹与爆裂纹现象。针对CVD金刚石在刀具和修整器工具方面的应用研究了金刚石膜的耐磨性。建立了CVD金刚石刀具和修整器的制作工艺。在低真空环境下以热扩散原理建立了大面积金刚石膜表面改性工艺,解决CVD金刚石刀具制作工艺中
本论文应用紧束缚近似方法研究了碳纳米管的Peierls相变、磁场下碳管的场电子发射以及碳管闭口端和有限长度对碳纳米管场发射性能的影响。我们发现小半径单壁碳纳米管(3,3)和(