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光诱导光子学微结构中的光传输与光调控研究的开题报告

题目:光诱导光子学微结构中的光传输与光调控研究

背景和意义:

光子学是一门研究光在微型结构中传输、耦合、调控、处理等方面的学科,其在信息传输、传感、光通信、量子计算等领域有着广泛的应用。在光子学微结构中,由于其尺度的微小和结构的复杂性,光的传输和调控特性受到很多因素的影响,因此需要进行深入的研究。

近年来,光诱导效应引起了光子学领域的广泛关注,它是指用强光作用于材料时,会引起材料性质的改变,进而影响光的传输和调控能力。因此,利用光诱导效应,可以实现对光电子器件的高效控制,提高光子学微结构的性能和应用价值。

本研究拟深入探究光诱导光子学微结构中的光传输和光调控特性,并开发一种新型的光诱导光子学微结构,以期在光信息处理、集成光电子器件等领域产生重要应用价值。

研究方法:

本研究将采用仿真模拟和实验研究相结合的方法,具体研究步骤如下:

1.利用有限元模拟软件,对光子学微结构中的光传输特性进行分析和优化,提高传输效率。

2.利用光学实验系统,对不同结构的光子学微结构进行制备和测试,并研究其光学性质和光传输特性。

3.利用激光扫描等技术,对光诱导材料中的光诱导效应进行研究,并探究其对光子学微结构的光调控能力。

4.结合仿真模拟和实验研究结果,基于光诱导效应设计新型的光子学微结构,并对其进行性能测试和应用研究。

预期成果:

1.实现光诱导光子学微结构中的高效光传输和光调控。

2.开发一种新型的光诱导光子学微结构,具有优异的光学性能和应用价值。

3.与合作单位合作,将新型光子学微结构应用于高效的光信息处理和集成光电子器件。

参考文献:

1.LinZetal.OpticallyTunableFanoResonancesinTerahertzMetamaterials[J].AdvancedMaterials,2011,23(43):5223-5228.

2.SuLetal.Opticallyreconfigurablemetasurfacesandphotonicdevicesbasedonphasechangematerials[J].NatureReviewsMaterials,2018,3(12):18013.

3.GholipourBetal.Braggreflectedwaveguidesinthickphotoniccrystals[J].PhysicalReviewB,2008,78(4):045112.

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