研究目的
研究在量子通信中利用嵌入MZI的等离子体天线内孤子脉冲产生自旋波。
研究成果
该研究表明,在嵌入MZI的等离子体天线中利用孤子脉冲产生自旋波,具有用于量子通信的潜力。模拟结果证实了实现高传输带宽和天线方向性的可行性,可应用于量子通信的无线、Li-Fi及有线链路。该系统在量子传感器网络以及高容量、安全传输系统中也展现出应用前景。
研究不足
该研究是一项模拟工作,可能无法完全捕捉现实世界中的所有复杂性和变化。所提出系统的实际实施可能会面临与材料特性、制造精度和环境因素相关的挑战。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过图形软件Optiwave模拟自旋波传输系统,参数选取自实际器件参数,使用MATLAB获取最优结果。
2:样本选择与数据来源:
输入采用波长1.55微米的暗孤子光,马赫-曾德尔干涉仪将入射光均分为两部分,与含金光栅的微环谐振器结构相互作用。
3:55微米的暗孤子光,马赫-曾德尔干涉仪将入射光均分为两部分,与含金光栅的微环谐振器结构相互作用。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:仿真包含熊猫环谐振器、金光栅及相位调制器,具体参数涉及光栅厚度与耦合常数等。
4:实验流程与操作步骤:
通过改变输入功率观测输出强度,系统经20,000步仿真以获得共振结果。
5:数据分析方法:
对输出强度进行时域、频域及波长分析,执行纠缠图谱与电子密度计算。
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获取完整内容-
Optiwave
Graphical software program used for designing the spin-wave transmission system.
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MATLAB
Used for obtaining optimum results from the simulation.
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Panda-ring resonator
Used in the simulation to form plasmonic antennas for quantum communications.
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Gold gratings
Embedded in the microring resonator structure to excite electric dipoles.
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