[发明专利]一种红外波段正负可调的光延时器有效
申请号: | 201910302645.3 | 申请日: | 2019-04-16 |
公开(公告)号: | CN109856819B | 公开(公告)日: | 2019-12-24 |
发明(设计)人: | 郑之伟;卢方圆;刘子豪;蒋乐勇 | 申请(专利权)人: | 湖南师范大学 |
主分类号: | G02F1/00 | 分类号: | G02F1/00;G02F1/01 |
代理公司: | 43108 湘潭市汇智专利事务所(普通合伙) | 代理人: | 颜昌伟 |
地址: | 410012 *** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 六方氮化硼 石墨烯层 二氧化硅 光延时器 红外波段 可调的 异质结 衬底 延迟 电导率 横磁偏振光 红外反射光 外接电压源 费米能级 外部电压 可调谐 入射光 石墨烯 延时器 入射 反射 调控 灵活 覆盖 | ||
本发明公开了一种红外波段正负可调的光延时器,包括石墨烯层、六方氮化硼、二氧化硅衬底,六方氮化硼底部设有二氧化硅衬底,六方氮化硼顶部覆盖有石墨烯层,石墨烯层上外接电压源;延时器置于空气中,红外入射光从空气入射到器件上,然后通过红外反射光反射回到空气中。本发明设有由石墨烯层、六方氮化硼构成的异质结,当横磁偏振光进入异质结后由于石墨烯电导率的电可调谐特性,通过调节外部电压控制费米能级,可以灵活地调控延迟时间,基于六方氮化硼的双曲特性,可以使延迟时间由正到负进行切换。
技术领域
本发明涉及一种光延时器,特别涉及一种红外波段正负可调的光延时器。
背景技术
可调谐宽带延迟线的有效性能够显著提高未来可重构光网络的效率和吞吐量。因此,可调谐光延迟线是未来光交换网络实现同步、帧头识别、缓存、光时分复用和均衡的关键所在。可调谐延迟线被认为在同步器和复用器、均衡器、相关器、逻辑门和增强的非线性可用功能等信号处理领域有直接的应用。但在实际系统中应用时,必须仔细考虑与可调谐延迟线有关的关键参数来证明其在光学系统中的特定应用。例如,延迟带宽、最大延迟、延迟范围、延迟分辨率、延迟精度、延迟重构时间、分数延迟和延迟损耗等。
近年来,石墨烯的出现在科学界引起了极大的关注。由于其独特的电子和光学特性成为了光学系统中优异的可调谐材料的替代物。石墨烯在光调制器,超快光电探测器、表面等离子体激元器、光纤激光器和非线性光子学等许多应用中显示出很大的应用前景。更重要的是,由于其在静电门控条件下表现出高度可调的载流子浓度,为实现微波光子学等可调谐器件提供了有效的途径。
红外波段,是太阳光辐射光中的一个重要波段,其在各个科技领域有着十分重要的应用,包括传感,环境监测和热成像等。而基于石墨烯的可调谐延迟技术大多集中在光通信波段和太赫兹波段,鲜有利用红外波段作出宽范围的可调谐延迟器件,且鲜有的结构对于延时的调控灵活性较差,延迟范围较窄,仅能实现或正或负单方向调控。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供一种结构简单的红外波段正负可调的光延时器。
本发明解决上述问题的技术方案是:一种红外波段正负可调的光延时器,包括石墨烯层、六方氮化硼、二氧化硅衬底,六方氮化硼底部设有二氧化硅衬底,六方氮化硼顶部覆盖有石墨烯层,石墨烯层上外接电压源;延时器置于空气中,红外入射光从空气入射到器件上,然后通过红外反射光反射回到空气中。
上述红外波段正负可调的光延时器,延时器整体为正方形,延时器边长为50μm。
上述红外波段正负可调的光延时器,所述石墨烯层截面为正方形,石墨烯层厚度为0.34nm ~ 1.02nm,石墨烯层边长为50μm。
上述红外波段正负可调的光延时器,所述六方氮化硼截面为正方形,六方氮化硼厚度为110nm,六方氮化硼边长为50μm。
上述红外波段正负可调的光延时器,所述二氧化硅衬底截面为正方形,二氧化硅衬底厚度为2mm,二氧化硅衬底边长为50μm,相对介电常数为3.9。
上述红外波段正负可调的光延时器,所述红外入射光为横磁偏振光,工作波长为12~12.12μm。
本发明的有益效果在于:本发明设有由石墨烯层、六方氮化硼构成的异质结,当横磁偏振光进入异质结后由于石墨烯电导率的电可调谐特性,通过调节外部电压控制费米能级,可以灵活地调控延迟时间,基于六方氮化硼的双曲特性,可以使延迟时间由正到负进行切换;通过进行特定的参数设置,还可扩大延迟范围,实现大正延时和大负延时,结构简单,延迟范围可达-69.8~ 71.71ps。
附图说明
图1为本发明的结构示意图,图中红外光线沿着Z方向传播。
图2为本发明的实施例一中不同费米能级与延迟时间的关系图。
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