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1)  microwave photonic
微波光子
1.
Design consideration of a new type of microwave photonic deviceMQW photon-microwave tansformer;
一种新型微波光子器件——多量子阱光-微波转换器的设计构想
2.
A tunable cascaded microwave photonic filter based on Chirped Fiber Bragged Grating(CFBG) is presented.
提出一种基于啁啾光纤光栅(CFBG)的可调谐级联结构的微波光子滤波器。
2)  microwave photonics
微波光子学
1.
Microwave photonics is a multi-disciplinary research area which studies the interaction of microwave and optical signals for applications such as microwave/millimeter-wave signal generation, distribution, control and processing by means of photonics.
微波光子学是一门融合微波技术和光子学技术、研究微波和光信号相互作用的新兴交叉学科。
2.
Nowadays, microwave photonics has attracted great interests from both the research community and commercial sector all over the world.
近年来,微波光子学在世界范围内引起了相关研究机构和商业界的广泛关注。
3.
The microwave signal can be processed in optical-domain by the MO Bragg diffraction effect, which can be used as a new approach for studying microwave photonics.
利用这种效应可以实现微波信号的光学处理,可以作为研究微波光子学一种新的途径。
3)  microwave photonic filter
微波光子滤波器
1.
The tunable microwave photonic filter based on a fiber ring and Er-doped fiber amplifier(EDFA) was proposed.
提出了一种基于掺Er光纤放大器(EDFA)的光纤环结构可调谐微波光子滤波器。
2.
Deduced and tested under different structures and parameters of fiber rings,microwave photonic filters based on fiber ring structures were found out to have better performance with asymmetric coupling ratio and when cascaded.
针对微波光子滤波器中光纤环的不同参数和结构,详细分析了不对称耦合比对光纤环构成的滤波器抑制比性能带来的提高,并理论推导和实践了光纤环滤波器的级联。
4)  Microwave Photonic Filters
微波光子滤波器
1.
The main topic of this thesis is microwave photonic filters and their applications in microwave signal generation and radio-over-fiber (RoF) system.
本文主要研究了微波光子滤波器及其在微波信号产生和Radio-over-Fiber系统中的应用,并做了深入的理论分析及实验研究。
5)  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
6)  microwave photonic signal
微波光子信号
1.
The principles, characteristics and operations of stimulated Brillouin scattering(SBS) for microwave photonic signals in optical fiber are summarized.
概述了光纤中受激布里渊散射(SBS)作用于微波光子信号的工作原理,基本特性以及工作方式。
2.
In this paper,the methods of microwave photonic signal generation are presented,such as electro-optical modulation,heterodyne generation,harmonic frequency generation and optoelectronic oscillator.
微波光子信号的产生是微波光子技术的一个基础。
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