一种光波单向传输的二维六方氮化硼光子晶体异质结构

    公开(公告)号:CN110441859A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910651222.2

    申请日:2019-07-18

    Abstract: 本发明属于量子光学材料技术领域,公开了一种光波单向传输的二维六方氮化硼光子晶体异质结构,包括二氧化硅基底,所述二氧化硅基底上方以异质结界面为界,左侧设置有在空气中周期性排列的多个hBN柱,形成第一光子晶体结构PhC1;右侧设置有hBN基底层,所述hBN基底层上刻蚀有呈周期性排列的多个空气孔,形成第二光子晶体结构PhC2;所述hBN柱的高度和空气孔的深度等于所述hBN基底层的厚度;所述异质结界面与光波入射方向的夹角为30°。本发明可以实现TM线偏振光波单向传输,可广泛应用于基于hBN材料的其他光集成通信及信息处理器件。

    一种可实现宽频带圆偏振的耦合腔光子晶体异质结构

    公开(公告)号:CN110426777A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910651226.0

    申请日:2019-07-18

    Abstract: 本发明属于微纳光电器件研究技术领域,公开了一种可实现宽频带圆偏振的耦合腔光子晶体异质结构,包括以异质结界面为界的第一光子晶体和第二光子晶体;第一光子晶体包括二氧化硅基底层,二氧化硅基底层中间沿光束入射方向设置为波导结构,波导结构两侧内嵌设置有多行沿光束入射方向排列的锗圆柱,且靠近中间波导结构的两行中,为锗圆柱和小锗圆柱间隔设置形成耦合腔结构;第二光子晶体包括锗基底层,锗基底层中间沿光束入射方向设置为波导结构,波导结构两侧内嵌设置有多行沿光束入射方向排列的氧化硅圆柱。本发明实现了TE模式、TM模式和圆偏振模式的光波的单向高效传输效率,可以广泛应用于量子通信领域。

    一种可见光波段六方氮化硼拓扑单向慢光传输结构

    公开(公告)号:CN117075258A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311191888.7

    申请日:2023-09-15

    Abstract: 本发明属于拓扑光子学及光通信系统领域,公开了一种可见光波段六方氮化硼拓扑单向慢光传输结构,包括二维六方氮化硼基底,其上刻蚀有多个空气孔;以与光入射方向平行的交界线为界,位于交界线两侧的空气孔分别呈三角晶格周期性排列形成第一能谷光子晶体结构和第二能谷光子晶体结构,且两个能谷光子晶体结构中的空气孔相对于交界线呈镜像设置,位于交界线两侧的两排空气孔形成拓扑光波导。本发明可以实现可见光波段圆偏振光的单向慢光传输,而且在拓扑光波导的空气孔中加入液晶材料,通过调节外加电场强度还可实现慢光波长的调谐功能,为设计可见光波单向传输设备开辟了新的可能性,可以广泛应用于光通信和量子光学。

    一种可实现椭圆偏振光单向传输的光子晶体异质结构

    公开(公告)号:CN110426772B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201910651227.5

    申请日:2019-07-18

    Abstract: 本发明属于量子光学和光通信系统,具体涉及一种可实现椭圆偏振光单向传输的光子晶体异质结构,包括以异质结界面为界的第一光子晶体PhC1和第二光子晶体PhC2,所述第一光子晶体PhC1为二氧化硅基底层上刻蚀多个贯穿二氧化硅基底层的圆形空气孔形成,所述第二光子晶体PhC2为硅基底层上刻蚀多个贯穿硅基底层的方形空气孔形成,所述圆形空气孔和方形空气孔沿光束入射方向呈正方形晶格排列,所述异质结界面(1)与光束入射方向夹角为45°。本发明在光通信波长1550 nm处,可以实现TE、TM两种线偏振光在异质结构中同时实现单向传输,正向透射率为0.49,透射对比度为0.99,为可集成微纳尺度光子二极管的研究开拓了一条全新的思路。

    一种硅谐振压力传感器双频输出转换成单频输出的方法

    公开(公告)号:CN111855031A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010570349.4

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明涉及硅谐振压力传感器领域,通过单片机数字采集电路每20ms实时采集硅谐振压力传感器两路方波的信号,并解算为对应的压力数字量;设定单频输出的频率值的频段,在硅谐振压力传感器量值范围内建立频段的频率值与压力数字量一一对应的线性关系式;数字采集电路采集硅谐振压力传感器两路方波的信号时,通过线性关系式计算后获得的单频频率值对应的方波信号每个周期包括的低电平与高电平的个数,对该个数进行取整,实时调整单片机定时器的中断时间,控制一个I/O口输出一个低电平与高电平的个数和等于取整后数字的方波信号。

    一种可实现宽频带圆偏振的耦合腔光子晶体异质结构

    公开(公告)号:CN110426777B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201910651226.0

    申请日:2019-07-18

    Abstract: 本发明属于微纳光电器件研究技术领域,公开了一种可实现宽频带圆偏振的耦合腔光子晶体异质结构,包括以异质结界面为界的第一光子晶体和第二光子晶体;第一光子晶体包括二氧化硅基底层,二氧化硅基底层中间沿光束入射方向设置为波导结构,波导结构两侧内嵌设置有多行沿光束入射方向排列的锗圆柱,且靠近中间波导结构的两行中,为锗圆柱和小锗圆柱间隔设置形成耦合腔结构;第二光子晶体包括锗基底层,锗基底层中间沿光束入射方向设置为波导结构,波导结构两侧内嵌设置有多行沿光束入射方向排列的氧化硅圆柱。本发明实现了TE模式、TM模式和圆偏振模式的光波的单向高效传输效率,可以广泛应用于量子通信领域。

    一种可实现椭圆偏振光单向传输的光子晶体异质结构

    公开(公告)号:CN110426772A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910651227.5

    申请日:2019-07-18

    Abstract: 本发明属于量子光学和光通信系统,具体涉及一种可实现椭圆偏振光单向传输的光子晶体异质结构,包括以异质结界面为界的第一光子晶体PhC1和第二光子晶体PhC2,所述第一光子晶体PhC1为二氧化硅基底层上刻蚀多个贯穿二氧化硅基底层的圆形空气孔形成,所述第二光子晶体PhC2为硅基底层上刻蚀多个贯穿硅基底层的方形空气孔形成,所述圆形空气孔和方形空气孔沿光束入射方向呈正方形晶格排列,所述异质结界面(1)与光束入射方向夹角为45°。本发明在光通信波长1550 nm处,可以实现TE、TM两种线偏振光在异质结构中同时实现单向传输,正向透射率为0.49,透射对比度为0.99,为可集成微纳尺度光子二极管的研究开拓了一条全新的思路。

    基于拓扑能谷光子晶体的热可调环形谐振滤波器

    公开(公告)号:CN115268120B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202211057316.5

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本发明涉及拓扑光子晶体及集成光子芯片领域,公开了一种基于拓扑能谷光子晶体的热可调环形谐振滤波器,可实现光通讯波段的热可调滤波。其包括硅基底;所述硅基底被直线分界线和环形分界线分成第一区域,第二区域和第三区域;所述直线分界线位于光入射方向所在直线上;所述第一区域和第三区域靠近所述直线分界线的一侧分别排布有一排第一圆形空气孔形成直波导,所述第二区域和第三区域靠近所述环形分界线的一侧分别排布有一排第一圆形空气孔形成环形波导,本发明器件尺寸小,结构简单,适合于光子学芯片集成。

    一种光波单向传输的二维六方氮化硼光子晶体异质结构

    公开(公告)号:CN110441859B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201910651222.2

    申请日:2019-07-18

    Abstract: 本发明属于量子光学材料技术领域,公开了一种光波单向传输的二维六方氮化硼光子晶体异质结构,包括二氧化硅基底,所述二氧化硅基底上方以异质结界面为界,左侧设置有在空气中周期性排列的多个hBN柱,形成第一光子晶体结构PhC1;右侧设置有hBN基底层,所述hBN基底层上刻蚀有呈周期性排列的多个空气孔,形成第二光子晶体结构PhC2;所述hBN柱的高度和空气孔的深度等于所述hBN基底层的厚度;所述异质结界面与光波入射方向的夹角为30°。本发明可以实现TM线偏振光波单向传输,可广泛应用于基于hBN材料的其他光集成通信及信息处理器件。

    一种实现光波单向高透射的椭圆光子晶体异质结构

    公开(公告)号:CN110231679A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910410806.0

    申请日:2019-05-17

    Abstract: 本发明属于光学器件领域,公开了一种可实现光波单向传输的光子晶体异质结构,包括方形二氧化硅基底,所述二氧化硅基底上生长有薄硅层;所述薄硅层上以异质结界面为界,所述二氧化硅基底上以位于对角异质结界面为界,左侧刻蚀有周期性排列的多个介质硅圆柱,形成第一光子晶体结构PC1,右侧均匀刻蚀有周期性排列的多个椭圆空气孔,形成第二光子晶体结构PC2;所述异质结界面2与光波入射方向的夹角为45°。本发明易于制备、便于集成、单向高透射率,实现了高正向透射的单向传输特性,可以广泛应用于量子光学领域。

Patent Agency Ranking