ධ්‍රැවීකරණ විද්‍යුත්-දෘශ්‍ය පාලනය ෆෙම්ටෝ තත්පර ලේසර් ලිවීම සහ ද්‍රව ස්ඵටික මොඩියුලේෂන් මගින් සාක්ෂාත් කරගනු ලැබේ.

ධ්‍රැවීකරණ විද්‍යුත්-දෘශ්‍යපාලනය සිදු කරනු ලබන්නේ ෆෙම්ටොසෙකන්ඩ් ලේසර් ලිවීම සහ ද්‍රව ස්ඵටික මොඩියුලේෂන් මගිනි.

ජර්මනියේ පර්යේෂකයින් විසින් ෆෙම්ටොසෙකන්ඩ් ලේසර් ලිවීම සහ ද්‍රව ස්ඵටික ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් දෘශ්‍ය සංඥා පාලනය සඳහා නව ක්‍රමයක් සංවර්ධනය කර ඇත.විද්‍යුත්-දෘශ්‍ය මොඩියුලේෂන්. තරංග මාර්ගෝපදේශයට ද්‍රව ස්ඵටික ස්ථරය ඇතුළත් කිරීමෙන්, කදම්භ ධ්‍රැවීකරණ තත්වයේ විද්‍යුත්-දෘශ්‍ය පාලනය සාක්ෂාත් කරගනු ලැබේ. මෙම තාක්ෂණය චිප්-පාදක උපාංග සහ ෆෙම්ටෝ තත්පර ලේසර් ලිවීමේ තාක්ෂණය භාවිතයෙන් සාදන ලද සංකීර්ණ ෆෝටෝනික් පරිපථ සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම නව හැකියාවන් විවෘත කරයි. විලයන ලද සිලිකන් තරංග මාර්ගෝපදේශවල සුසර කළ හැකි තරංග තහඩු සෑදූ ආකාරය පර්යේෂණ කණ්ඩායම විස්තර කළේය. ද්‍රව ස්ඵටිකයට වෝල්ටීයතාවයක් යොදන විට, ද්‍රව ස්ඵටික අණු භ්‍රමණය වන අතර එමඟින් තරංග මාර්ගෝපදේශයේ සම්ප්‍රේෂණය වන ආලෝකයේ ධ්‍රැවීකරණ තත්ත්වය වෙනස් වේ. සිදු කරන ලද අත්හදා බැලීම් වලදී, පර්යේෂකයන් විවිධ දෘශ්‍ය තරංග ආයාම දෙකකින් ආලෝකයේ ධ්‍රැවීකරණය සාර්ථකව සම්පූර්ණයෙන්ම මොඩියුලේට් කළහ (රූපය 1).

ත්‍රිමාණ ෆෝටෝනික් ඒකාබද්ධ උපාංගවල නව්‍ය ප්‍රගතියක් අත්කර ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන තාක්ෂණයන් දෙකක් ඒකාබද්ධ කිරීම.
ෆෙම්ටොසෙකන්ඩ් ලේසර් වලට මතුපිටින් පමණක් නොව ද්‍රව්‍යය තුළ ගැඹුරින් තරංග මාර්ගෝපදේශ නිවැරදිව ලිවීමට ඇති හැකියාව, ඒවා තනි චිපයක් මත තරංග මාර්ගෝපදේශ ගණන උපරිම කිරීමට පොරොන්දු වූ තාක්‍ෂණයක් බවට පත් කරයි. විනිවිද පෙනෙන ද්‍රව්‍යයක් තුළ ඉහළ තීව්‍රතාවයකින් යුත් ලේසර් කදම්භයක් නාභිගත කිරීමෙන් තාක්ෂණය ක්‍රියා කරයි. ආලෝක තීව්‍රතාවය යම් මට්ටමකට ළඟා වූ විට, කදම්භය මයික්‍රෝන නිරවද්‍යතාවයකින් යුත් පෑනක් මෙන් එහි යෙදුම් ස්ථානයේ ද්‍රව්‍යයේ ගුණාංග වෙනස් කරයි.
පර්යේෂණ කණ්ඩායම තරංග මාර්ගෝපදේශය තුළ ද්‍රව ස්ඵටික තට්ටුවක් ඇතුළත් කිරීම සඳහා මූලික ෆෝටෝන ශිල්පීය ක්‍රම දෙකක් ඒකාබද්ධ කළේය. කදම්භය තරංග මාර්ගෝපදේශය හරහා සහ ද්‍රව ස්ඵටික හරහා ගමන් කරන විට, විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් යෙදූ පසු කදම්භයේ අවධිය සහ ධ්‍රැවීකරණය වෙනස් වේ. පසුව, මොඩියුලේටඩ් කදම්භය තරංග මාර්ගෝපදේශයේ දෙවන කොටස හරහා ප්‍රචාරණය කිරීම දිගටම කරගෙන යනු ඇත, එමඟින් මොඩියුලේෂන් ලක්ෂණ සහිත දෘශ්‍ය සංඥා සම්ප්‍රේෂණය සාක්ෂාත් කර ගනී. තාක්ෂණයන් දෙක ඒකාබද්ධ කරන මෙම දෙමුහුන් තාක්‍ෂණය එකම උපාංගයේ දෙකෙහිම වාසි සක්‍රීය කරයි: එක් අතකින්, තරංග මාර්ගෝපදේශ ආචරණය මගින් ගෙන එන ආලෝක සාන්ද්‍රණයේ ඉහළ ඝනත්වය සහ අනෙක් අතට, ද්‍රව ස්ඵටිකයේ ඉහළ ගැලපුම් හැකියාව. මෙම පර්යේෂණය ද්‍රව ස්ඵටිකවල ගුණාංග භාවිතා කර උපාංගවල සමස්ත පරිමාව තුළ තරංග මාර්ගෝපදේශ ඇතුළත් කිරීමට නව ක්‍රම විවෘත කරයි.මොඩියුලේටර්සඳහාෆෝටෝනික් උපාංග.

රූපය 1 පර්යේෂකයන් සෘජු ලේසර් ලිවීම මගින් නිර්මාණය කරන ලද තරංග මාර්ගෝපදේශවලට ද්‍රව ස්ඵටික ස්ථර ඇතුළත් කළ අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලැබෙන දෙමුහුන් උපාංගය තරංග මාර්ගෝපදේශ හරහා ගමන් කරන ආලෝකයේ ධ්‍රැවීකරණය වෙනස් කිරීමට භාවිතා කළ හැකිය.

ෆෙම්ටොසෙකන්ඩ් ලේසර් තරංග මාර්ගෝපදේශ මොඩියුලේෂන් හි ද්‍රව ස්ඵටිකයේ යෙදීම් සහ වාසි
වුවදදෘශ්‍ය මොඩියුලේෂන්ෆෙම්ටොසෙකන්ඩ් ලේසර් ලිවීමේදී තරංග මාර්ගෝපදේශ මූලික වශයෙන් තරංග මාර්ගෝපදේශවලට දේශීය උණුසුම යෙදීමෙන් සාක්ෂාත් කර ගන්නා ලදී, මෙම අධ්‍යයනයේ දී, ධ්‍රැවීකරණය ද්‍රව ස්ඵටික භාවිතයෙන් සෘජුවම පාලනය කරන ලදී. "අපගේ ප්‍රවේශයට විභව වාසි කිහිපයක් ඇත: අඩු බල පරිභෝජනය, තනි තරංග මාර්ගෝපදේශ ස්වාධීනව සැකසීමේ හැකියාව සහ යාබද තරංග මාර්ගෝපදේශ අතර අඩු මැදිහත්වීම්," පර්යේෂකයෝ සටහන් කරති. උපාංගයේ කාර්යක්ෂමතාව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා, කණ්ඩායම තරංග මාර්ගෝපදේශයට ලේසර් එන්නත් කර ද්‍රව ස්ඵටික ස්ථරයට යොදන වෝල්ටීයතාවය වෙනස් කිරීමෙන් ආලෝකය මොඩියුලේට් කළහ. ප්‍රතිදානයේදී නිරීක්ෂණය කරන ලද ධ්‍රැවීකරණ වෙනස්කම් න්‍යායාත්මක අපේක්ෂාවන්ට අනුකූල වේ. ද්‍රව ස්ඵටික තරංග මාර්ගෝපදේශය සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් පසුව, ද්‍රව ස්ඵටිකයේ මොඩියුලේෂන් ලක්ෂණ නොවෙනස්ව පවතින බව පර්යේෂකයෝ සොයා ගත්හ. අධ්‍යයනය හුදෙක් සංකල්පයේ සාක්ෂියක් පමණක් බව පර්යේෂකයෝ අවධාරණය කරති, එබැවින් තාක්ෂණය ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කිරීමට පෙර තවමත් කළ යුතු වැඩ රාශියක් තිබේ. උදාහරණයක් ලෙස, වත්මන් උපාංග සියලුම තරංග මාර්ගෝපදේශ එකම ආකාරයකින් මොඩියුලේට් කරයි, එබැවින් කණ්ඩායම එක් එක් තරංග මාර්ගෝපදේශයේ ස්වාධීන පාලනය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරයි.


පළ කිරීමේ කාලය: මැයි-14-2024