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Interruptor bistable basado en resonancia Fano ajustable en estructura de cavidad de resonador acoplado

Autores: Jiang, Zhuofan; Gao, Lei; Ding, Yaqiong; Fang, Yu; Wu, Xingzhi; Wu, Qian; Sun, Yong; Chen, Yongqiang

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

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Acceso abierto

Artículo científico
2023

Interruptor bistable basado en resonancia Fano ajustable en estructura de cavidad de resonador acoplado


Categoría

Ingeniería y Tecnología

Subcategoría

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Palabras clave

Resonador acoplado lateral
Efecto de interferencia tipo Fano
Interruptor sublongitud de onda
Resonador de anillo dividido
Diodo de varactor
Propiedades no lineales

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 41

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Informamos sobre una configuración de cavidad de resonador acoplado lateralmente con un efecto de interferencia de tipo Fano ajustable para un nuevo interruptor de sublongitud de onda. Se diseña una estructura defectuosa de cristal fotónico de microtira (PC) para proporcionar un estado continuo, mientras que un resonador de anillo dividido (SRR) se introduce para ofrecer una resonancia discreta estrecha. El SRR está acoplado lateralmente conductivamente con la cavidad de PC de microtira en un volumen de sublongitud de onda. Las interacciones entre ellos dan como resultado espectros de transmisión de tipo Fano con un perfil de línea espectral afilado y asimétrico. Un diodo varactor que sirve como inclusión de medio no lineal se integra en la rendija del SRR para el control activo de la resonancia Fano aguda. El campo fuertemente localizado producido por la resonancia Fano juega un papel en mejorar las propiedades no lineales de la cavidad de PC de microtira. Se descubre que se puede lograr un desplazamiento significativo hacia el azul de 94 MHz en la frecuencia de resonancia de Fano aumentando los niveles de potencia de entrada de -25 dBm a 8 dBm. También encontramos que el contraste de transmisión máximo que supera los 15.9 dB puede tener lugar entre dos estados bistables existentes a 3.05 dBm y 4.32 dBm para un barrido bidireccional de potencia de entrada bajo una frecuencia de señal monocromática de 1.27 GHz. Los hallazgos pueden beneficiar la explotación de nanocircuitos fotónicos activos asistidos por metamateriales.

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