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光子晶体波导慢光动态控制特性研究的任务书 任务书 一、任务目的 光子晶体波导是利用周期性介质的光学性质,通过模式拟合,将在不同介质中传播的光束引导和耦合起来,形成一定的光学器件。由于其结构特殊,具有减小光强分布,减小光子特判相互作用,延长非线性光学,光学光折变耦合等多种优点。而慢光效应是光子晶体波导非常重要的特性之一,它对现代光通信和光存储系统具有重要意义。 本项目旨在研究光子晶体波导慢光的动态控制特性,为实现慢光通信和高速光存储系统提供理论和实验依据。 二、任务内容 1.阅读文献,学习光子晶体波导的基础知识和慢光效应的理论基础,熟悉光子晶体波导的制备方法和测试技术。 2.建立光子晶体波导慢光动态控制数学模型,分析光子晶体波导的光学特性,计算光在波导中的传播速度和衰减等参数,对波导中的慢光效应进行仿真和分析。 3.设计并制备光子晶体波导样品,利用显微镜和扫描电子显微镜等技术对样品的形貌和结构进行分析,检测波导的品质和特性。 4.利用测试仪器对波导的慢光特性进行实验测试,包括波导的透过率、材料的折射率、波导中的损耗等参数的测量。 5.进行光子晶体波导慢光动态控制实验,研究不同条件下波导中慢光效应的变化和控制,探究慢光通信和高速光存储系统的应用前景。 三、任务进度 时间任务内容 第1-2周阅读文献,学习光子晶体波导的基础知识和慢光效应的理论基础。 第3-4周建立光子晶体波导慢光动态控制数学模型,分析光子晶体波导的光学特性,计算光在波导中的传播速度和衰减等参数,对波导中的慢光效应进行仿真。 第5-6周设计并制备光子晶体波导样品,利用显微镜和扫描电子显微镜等技术对样品的形貌和结构进行分析,检测波导的品质和特性。 第7-8周利用测试仪器对波导的慢光特性进行实验测试,包括波导的透过率、材料的折射率、波导中的损耗等参数的测量。 第9-10周进行光子晶体波导慢光动态控制实验,研究不同条件下波导中慢光效应的变化和控制,探究慢光通信和高速光存储系统的应用前景。 第11周总结整理实验结果,撰写实验报告。 四、任务要求 1.深入了解光子晶体波导的基础知识和慢光效应理论。 2.具备较强的数理及计算机仿真能力,掌握光子晶体波导慢光动态控制的数学模型建立方法和计算技能。 3.具备较强的实验设计和实验技能。 4.能够认真学习、详细、准确地进行数据记录和实验结果分析,总结实验结果,撰写实验报告。 五、预期成果 1.深入理解光子晶体波导慢光动态控制特性,提出新的研究思路和方法。 2.完成光子晶体波导慢光动态控制数学模型的建立和仿真分析。 3.精心制备光子晶体波导样品,研究其慢光特性。 4.研究光子晶体波导慢光动态控制特性,探究慢光通信和高速光存储系统的应用前景。 5.撰写一篇关于光子晶体波导慢光动态控制特性研究的论文,并参加相关学术会议。