研究目的
马赫-曾德尔干涉仪(MZI)在全光可逆门应用中的优化。
研究成果
MZI是未来全光可逆逻辑计算系统的理想候选方案。研究结果凸显了相位调制器和偏振角在优化MZI输出中的重要性。该系统可与其他干涉仪构型结合应用,以实现紧凑型器件的开发。
研究不足
该研究在抑制零电平及最小化马赫-曾德尔干涉仪(MZI)两臂间脉冲差异方面面临挑战。该模型为简易MZI结构,实验工作必须严格遵循设计步骤。
1:实验设计与方法选择:
MZI通过增加偏振控制器和相位调制器(PM)等组件来调整参数以实现优化。研究重点在于改变PM的相位角,并调节两个输入信号之间的偏振位置和相位延迟。
2:样本选择与数据来源:
输入信号选择为0011和0101作为脉冲序列输入至第一耦合器。
3:实验设备与材料清单:
MZI装置包括相位调制器、偏振控制器、光耦合器和半导体光放大器(SOA)。
4:实验步骤与操作流程:
输入信号由第一耦合器均分后同时在两个分支中传播??刂菩藕鸥谋淦渲幸桓霰鄣恼凵渎?,从而产生相位差。监测传输端口和反射端口的输出信号。
5:数据分析方法:
分析输出信号与MZI开关真值表的相似性,重点关注相位差随时间和偏振的变化情况。
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获取完整内容-
phase modulator
Alters the refractive index of the medium in one of the arms to generate a phase difference between branches.
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polarization controller
Adjusts the polarization of the light in the MZI arms.
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optical coupler
3 dB
Divides the input signal equally for propagation in two branches.
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semiconductor optical amplifier
SOA
Provides gain to the optical signal in the MZI arms.
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