作者单位
摘要
1 南京邮电大学 光电工程学院,南京 210023
2 南京邮电大学 贝尔英才学院,南京 210023
采用4×4传输矩阵法研究了复合一维磁光子晶体隔离器的特性,当外加磁场与光路光轴方向夹角为19.95°时,用20.16 μm的总厚度实现了中心波长附近3.1 nm的宽带光隔离,当光线入射角为3.9°时,仍可实现1.06 nm的宽带滤波,且其透射谱平坦性良好.该光隔离器可以同时满足隔离宽度、透射谱平坦性以及对光线入射角宽容性的要求,在实际运用中具有重要的实用价值.
传输矩阵法 一维磁光子晶体 磁光隔离器 斜入射 Transfer matrix method One-dimensional magneto-photonic crystal Optical isolator Oblique incidence 
光子学报
2015, 44(10): 1023004
费宏明 1,2,*武建加 1,2刘欣 1,2陈智辉 1,2杨毅彪 1,2
作者单位
摘要
1 太原理工大学 新型传感器与智能控制教育部重点实验室, 山西 太原 030024
2 太原理工大学物理与光电工程学院, 山西 太原 030024
文章采用4×4传输矩阵法研究了两种一维磁光子晶体结构的宽带光隔离特性.结构一在外加磁场与光路光轴方向呈41.0°角时, 用22.90μm的总厚度实现了3nm的宽带光隔离, 且在宽带范围内法拉第旋转角和透射率分别在45°~48.89°和99.86~99.95%之间波动, 此结构在宽带范围内均可实现稳定的光隔离; 结构二在外加磁场与光路光轴方向平行时, 用18.61μm的总厚度实现了1nm的宽带光隔离, 且在宽带范围内法拉第旋转角和透射率分别在45.83°~45.89°和98.53~98.78%之间波动, 此结构无需调节外加磁场角度即可实现光隔离.
应用物理学 宽带光隔离 传输矩阵法 一维磁光子晶体 applied physics flat-top response optical isolator transfer matrix method one-dimensional magneto-photonic crystal 
红外与毫米波学报
2015, 34(3): 340
费宏明 1,2,*武建加 1,2杨毅彪 1,2陈智辉 1,2刘欣 1,2
作者单位
摘要
1 太原理工大学 新型传感器与智能控制教育部重点实验室,太原 030024
2 太原理工大学 物理与光电工程学院,太原 030024
采用4×4传输矩阵法研究了两种结构一维磁光子晶体的光隔离特性.结构一在外加磁场与光路光轴方向呈52.0°时,用7.96 μm的总厚度在中心波长附近0.95 nm范围内实现了光隔离,在此范围之内法拉第旋转角和透射率分别在45°~50.65°和97.01%~99.96%之间波动,结构仅包含43层光学薄膜,易于实际制备;结构二在外加磁场与光路光轴方向呈32.7°时,用11.54 μm的总厚度在中心波长附近0.85 nm范围内实现了光隔离,在此范围之内法拉第旋转角和透射率分别在45°~48.55°和98.85%~100%之间波动,结构包含73层光学薄膜,与结构一相比,该结构具有更高的透射率和更平坦的光谱.用这两种结构的一维磁光子晶体代替目前商用磁光隔离器中的块状磁光介质,可实现磁光隔离器的集成化.
磁光隔离器 光谱 4×4传输矩阵法 一维磁光子晶体 光隔离 Optical isolator Spectrum 4×4 transfer matrix method One-dimensional magneto-photonic crystal Isolation 
光子学报
2014, 43(10): 1023003

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