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0.73~1.7μm超宽带微纳光纤波导全光调制器
被引量:
5
1
作者
廖宇
冯国英
+1 位作者
莫军
周寿桓
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第11期3621-3625,共5页
提出了单层石墨烯包裹双锥形微纳光纤复合波导结构,构建了730~1 700nm超宽带微纳光纤波导全光调制器。通过火焰拉锥法将一根标准的通信单模光纤拉成具有双锥形的微纳光纤,在保证通光率的前提下可以极大的提升微纳光纤处的倏逝波与物质...
提出了单层石墨烯包裹双锥形微纳光纤复合波导结构,构建了730~1 700nm超宽带微纳光纤波导全光调制器。通过火焰拉锥法将一根标准的通信单模光纤拉成具有双锥形的微纳光纤,在保证通光率的前提下可以极大的提升微纳光纤处的倏逝波与物质的相互作用。利用石墨烯的"超级特征",即单原子层厚度、线性色散的能带结构、超强的载流子带间跃迁及极短的弛豫时间和超宽带光与物质相互作用等,将单层石墨烯作为可饱和吸收体,包裹在双锥形微纳光纤波导的锥体上,以增强该复合波导表面倏逝波与石墨烯的相互作用。静态和动态全光调制实验中采用传统808nm低功率LD作为泵浦光,对谱宽为480~1 700nm的超连续谱探测光实现了光光调制,其泵浦光功率低于50mW,调制深度大于5.7dB,调制速率达到~4kHz。该微纳光纤波导全光调制器,在保证调制深度的情况下,用更低的泵浦功率实现了超宽带的全光调制,以简单、有效、廉价的方式兼容了当前高速光纤通信网络,打开了一扇未来对微纳超快光信号处理的大门。
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关键词
全光调制器
石墨烯
微纳光纤波导
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职称材料
题名
0.73~1.7μm超宽带微纳光纤波导全光调制器
被引量:
5
1
作者
廖宇
冯国英
莫军
周寿桓
机构
四川大学电子信息学院激光微纳工程研究所
湖北民族学院信息工程学院
华北光电技术研究所
出处
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第11期3621-3625,共5页
基金
国家自然科学基金项目(11574221)
湖北省自然科学基金项目(2014CFB612
2015CFC781)资助
文摘
提出了单层石墨烯包裹双锥形微纳光纤复合波导结构,构建了730~1 700nm超宽带微纳光纤波导全光调制器。通过火焰拉锥法将一根标准的通信单模光纤拉成具有双锥形的微纳光纤,在保证通光率的前提下可以极大的提升微纳光纤处的倏逝波与物质的相互作用。利用石墨烯的"超级特征",即单原子层厚度、线性色散的能带结构、超强的载流子带间跃迁及极短的弛豫时间和超宽带光与物质相互作用等,将单层石墨烯作为可饱和吸收体,包裹在双锥形微纳光纤波导的锥体上,以增强该复合波导表面倏逝波与石墨烯的相互作用。静态和动态全光调制实验中采用传统808nm低功率LD作为泵浦光,对谱宽为480~1 700nm的超连续谱探测光实现了光光调制,其泵浦光功率低于50mW,调制深度大于5.7dB,调制速率达到~4kHz。该微纳光纤波导全光调制器,在保证调制深度的情况下,用更低的泵浦功率实现了超宽带的全光调制,以简单、有效、廉价的方式兼容了当前高速光纤通信网络,打开了一扇未来对微纳超快光信号处理的大门。
关键词
全光调制器
石墨烯
微纳光纤波导
Keywords
All-optical modulator
Graphene
Microfiber waveguide
分类号
O433 [机械工程—光学工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
0.73~1.7μm超宽带微纳光纤波导全光调制器
廖宇
冯国英
莫军
周寿桓
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
5
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