研究方向主要包括光通信与光网络、射频光子学和全光信号处理。多维复用光纤通信基础研究正是利用目前有线传输中唯一一个未被有效利用的参数——空间维度来提高信息传输容量,对于提高我国科技水平和信息化水平都有重要的意义。
      微纳米尺度的集成光谐振腔可以用来设计新颖的光子学器件,从而在芯片上构建结构紧凑,高能效,低成本并且可大规模集成的经典光学和量子光学的子系统。图1给出了一个嵌套式集成光子谐振腔的例子,通过采用新的级联方式,可有效增强腔内的光功率积累。
      通过微纳米尺度的结构创新,可以得到前人未曾实现的光学特性的控制。图2给出了一个基于色散平坦技术的集成光频率梳发生器的例子,通过构建纳米尺度的低折射率狭缝,一个单频激光器可通过超宽带的非线性效应产生数以千计的新频率,从而实现超宽带的信息获取,这在未来的大容量通信,信号处理,传感以及成像等领域都具有广阔的应用前景。
图1 |
图2 |
基金 | 时间 | 名称 |
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国家重点基础研究发展计划(973计划)项目 | 2014-2018 | 多维复用光纤通信基础研究 |
国家自然科学基金重点项目 | 2014-2018 | 新型多维光学信息传输关键技术研究 |