EP4S100G3F45I2 **北京显易科技优势供应元器件,张小姐:01051986955
日期:2014-4-23EP4S100G3F45I2 **北京显易科技优势供应元器件,张小姐:01051986955
用一个比喻来形容,这种元件的运作原理与英国圣保罗大教堂(St. Paul"s Cathedral)的耳语廊(Whispering Gallery)有点类似──当有人在走廊的某一端小声讲话,另外一端的人能清楚听到,但站在发声端附近的反而听不见。
在理论上,这种元件是比较有问题的;它是利用物理学的宇称概念,也就是一个封闭空间中的能量可能不等于内部实际粒子内能量的实际与潜在能量。
该元件反射两个微谐振器之间的光束,其中之一能量耗损、另一个增加,当某个谐振器的增益等同于另外一个的耗损,系统的宇称就会被打破;华盛顿大学的论文指出:「此时系统即使在非常弱的输入电力之下,也会呈现强劲的非线性行为──输入光线的增益强度会呈现非常陡峭的直线斜率,也就是光线只会由单一个方向传导。」
此时一个明显的结果是,发出自元件的光束强度比输入该元件的能量更高;打造谐振器的研究人员Kaya Ozdemir 表示:「时间反演对称(Time reversal symmetry)是一个基础物理原则,指的是如果光线会沿着单一方向传导出去,那一定也能从另一端传导回来;但在新的光学二极体内,这个原则就不成立了。」
Ozdemir指出,工程师传统是以磁光学(magneto-optics)或是高磁场来打破时间反演对称,但华盛顿大学团队是透过打破宇称(宇称不守恒)所产生的强劲非线性来达成;当输入功率只有1mW时,能让单一方向的光线传输强度提高十七倍,但没有从另一端过来的光线传输;而如果不使用宇称概念搭配谐振器的结构,不可能达到这样的结果。
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