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半导体新型电子流的光子

文章来源:博阳技术 作者:技术部 时间:2016-7-5 浏览次数:65

光的新型传输是在某些半导体新型电子流的光子。在电子的情况下,电流流周围的材料的边缘,但不通过本体。正是在这种新型,即使遭遇电子在材料中的杂质电子将继续不失活力流动。在光子当量,光不通过而围绕一个普通材料,但在由在硅衬底上制作微小的玻璃环的阵列的一超材料流动。

如果环路被工程恰到好处,出现新型特征发送到阵列容易光在边缘周围循环用很少的能量损失即使一些环路不工作,而光服用的内部路由蒙受损失。在联合量子研究所发表了一系列论文新型光的主题。首先指出了稳健的延迟线的潜在应用,并设想了一个方案来实现光子循环数组量子霍尔车型。在光电子,有时需要信号被延迟,通常是通过发送光进入光纤的公里长的循环。在一个片方案中,这种延迟可以对微尺度来实现;这是除了由新型鲁棒性成为可能的能量损失降低。报告了从实际实验结果的下一个纸张。

由于微小的回路是不完美的,他们这样做让略显清淡的垂直跳脱出阵列的平面。这微弱的光线允许实验者图像光的过程。这证实,光仍然存在时,它绕着该阵列的边缘,但通过本体行驶时遭受能量损耗的计划。第三篇论文,在物理评论快报现在出现,实际上是提供了传输多少能量丢失和延迟边缘状态灯和大容量路由光详细的测量。本文就足以引人注目已收到一个编辑的建议称号。除了这个方案的潜在光子芯片的应用,说,这光子平台可以让我们研究基础量子输运性质。另一种测量质量的一致性。研究生在马里兰并在论文的第一作者的大学指出,芯片制造是不是一个完美的过程。在集成光子器件制造不规则通常会导致设备到设备性能的变化,他说。而这通常削弱了微芯片的性能。但随着新型保护光子在阵列的边缘行进实际上是无懈可击的杂质在工作中,一致性大大增强。

报告与众多阵列的样品的试验,表明为光取散装内部路线阵列中,光的延迟和传输可以有很大的差异,而对于光使边缘路线,能量的量损失是定期以下,对信号更一致的时间延迟。如果你想这样的阵列进行光子集成的方案处理量子信息的鲁棒性和一致性是至关重要的。如何新型属性出现在微观层面?首先,看一下电子新型行为,这是量子霍尔效应的一个分支。电子,施加的磁场的影响下,都可以执行微小气旋轨道。在一些材料,称为新型绝缘体,不需要外部磁场因为必要的场由自旋轨道相互作用供给电子和它们的自旋的轨道运动之间,即耦合效应。

在这些材料中的传导机制是新型该材料是在边缘周围的导电,但在内部的绝缘体。而现在的光子相同。光波通常不觉得磁场,如果他们做到这一点是非常微弱的。在光子的情况下,磁场的当量是通过在光强加因为它循环围绕环路一个微妙的相移提供。实际上阵列中的线圈有两种谐振回路设计成在一定的频率准确地容纳光,允许波绕循环多次。链路循环,与此相反,不完全适合于波,并且被设计主要是向光传递到相邻的谐振环路。

周围的循环阵列的一个单元电池中循环的光将经历轻微的相位变化,由字母披所指的量。即光信号在周围的单元电池来,重新到达它从它的原始状态开始提前或延迟只是有点。就在这个变化量赋予的新型鲁棒性阵列中的光的传播全球。综上所述,记录片光延迟和一个强大的,一致的,光的低损耗传输已经得到证实。光的传输是可调谐到的频率范围内和芯片可以使用标准微捏造技术来制造。

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