本项目提出一种具有半导体量子点Bragg结构的有源光子带隙材料新结构,利用该种材料在泵浦光近共振激发条件下其带隙塌陷从而导致对信号光透射率及反射率改变的原理,开展波长在光纤通信波段、开关时间在亚ps量级、具有新的工作机理的超高速光控全光开关瞬态光学特性研究。本项目深入地探索性研究由量子点层的引入而展现出的全新的有源光子带隙材料强化的超辐射效应和其展现的能带结构、非共振激发下的光学斯塔克效应及其对材料光学特性的作用,包括多量子点中激子共振频率的漂移,材料折射率的改变,带隙的塌陷等。由以上特性展开对该机理的开关研究。这种具有新的工作机理的全光开关结构简单,易于实现,并具有极快的瞬态工作特性,能实现高速率的开关工作,是未来全光高速率波分复用、时分复用网络必不可少的关键器件,同时该材料还具有光的静止、存储和释放功能,具有独特新颖的用途。如能实现,该项具有独立知识产权的标志性成果具有源头创新意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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