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1)  microwave photonic switching
微波光子开关
1.
Impact of XPM on the microwave photonic switching with NOLM;
XPM对非线性光纤环镜微波光子开关的影响
2)  optically controlled microwave switch
光控微波开关
3)  Microwave switch
微波开关
1.
The mechanical stability of microwave switch-controlled circuit;
微波开关控制电路的机械稳定性研究
2.
This article first introduced microwave switch\'s some elementary theories as well as each kind of microwave switch\'s electric circuit topology, and triumphantly designed a model of SPDT PHEMT absorption switch.
本文首先介绍了微波开关的一些基本理论以及各类微波开关的电路拓扑结构,并成功设计了一款SPDT PHEMT吸收型开关;然后结合项目具体要求,重点论述了LTCC低通、高通、带通滤波器以及双工器的设计方法,设计结果满足项目指标要求,设计文件已交付厂家进行生产;最后将MMIC单刀双掷微波开关和LTCC双工器整合,进行了三维模型的构建与仿真,探索了一种自主设计LTCC天线开关模块的有效方法。
4)  micro optical switch
微光开关
1.
The optical modeling and simulation of micro optical switch using in laser ignition are made by ZEMAX.
利用综合光学设计软件ZEMAX对激光点火用微光开关进行了光学建模和耦合特性的仿真分析。
5)  photon switching
光子开关
1.
One-photon detuning tolerance for large Kerr nonlinearity and photon switching via electromagnetically induced transparency;
利用电磁诱导透明建立强Kerr非线性和光子开关的单光子失谐容限
6)  microwave PIN swtich
微波PIN开关
补充资料:磁控光子晶体

磁控光子晶体

德国物理学家制造了一种可以用磁场来调节的新型光子晶体,其性能优于电调节光子晶体。德国karlsruhe研究院的stefan linden与karlsruhe大学的合作者利用一对金线制成了这个装置,金线的作用是充当人造磁性原子。这个发现为人们在纳米尺度操控光提供了一种新方法。(参考文献:phys.rev.lett. 97 083902)

光子晶体是一种某些性质周期性变化的人造纳米结构材料,通常这种材料的电容率(也称介电常数)呈周期性变化,可以产生“光子带隙”从而使光的传播变得可控。其原理类似于周期变化半导体材料产生的控制电流的导带和禁带。光子晶体的实现也是通过有目的的掺杂,使晶体具备控制光传播的能力。在此之前,所有操纵可见光的光子晶体都是通过电信号调节材料的电容率来控制的。虽然从理论上讲也可以通过调节导磁率(μ)来实现这种功能,但是众所周知天然材料对可见光来讲其导磁率μ为1,也就是说,研究者不能通过调节导磁率的方法来制造光子晶体。

直到现在,linden与其合作者才发现了一种用超颖材料(metamaterial)解决这个问题的方法。超颖材料是一种用纳米微杆、金属小环等制造的人工纳米结构复合材料,这些纳米小部件在材料中扮演人造原子的角色。超颖材料的性质与它的组件完全不同,包括导磁率μ不等于1。在linden他们目前的实验中,使用了一对被50纳米厚的氟化镁分开的宽为220纳米长为100微米的金线,构造了一个一维人造磁性原子阵列。然后他们将这个装置置于石英底座上,制成了一个可以使光沿特定路线传播的磁光子晶体。

linden说:“我们的发现证明了关于存在磁光子晶体的理论,尽管它距实际应用还有相当的距离。”既可以利用电容率也可以利用导磁率,在设计制造光子晶体方面给了科学家们更大的自由度。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条