通过改变横截面积、周期性和填充因子,我们可以对可能的晶胞进行网格搜索。在图 S.1B 中,我们绘制了正文中腔 C 1 的镜像晶胞的完整准 TE 能带图。为了使发射器耦合到腔体,有必要移动能带,使得导模存在于目标频率。这可以通过修改晶胞的周期性来实现,同时保持所有其他参数不变。如图 S.1C 所示,降低孔的周期性会将准 TE 模式移至更高的频率。腔体孔的数量和从镜像区域到腔体的啁啾的函数形式决定了引入的缺陷模式的绝热性。我们使用二次啁啾函数,其中腔体区域中给定晶胞的周期性由下式给出
通过改变横截面区域,周期性和填充因子,我们可以对可能的单位细胞进行网格搜索。在图S.1b中,我们从主文本中绘制了腔c 1的镜像单元电池的完整准频段图。要使发射极夫妇搭配到腔,必须移动频带,以使目标频率以引导模式存在。这可以通过修改单位单元的周期性,同时将所有其他参数固定来实现。如图S.1c所示,降低了孔的周期性,将准TE模式移至较高的频率。从镜像区域到腔区域的腔孔的数量和chirp的功能形式决定了引入的缺陷模式的副词。我们使用二次chirp函数,其中给定单位细胞在腔区域中的周期性由
RSOFT光子设备工具2024.09释放带来了光子设备仿真的速度,准确性和可用性。关键更新包括全波FDTD的GPU加速度,BeamProp BPM中的自动化功率重归于,元音设计器中的远场优化,diffractmod RCWA中的非正交结构域支持,以及向Python 3的过渡。这些改进设置为彻底改变光子设备模拟,从而更快,更准确。
所有客人均可通过普渡大学停车门户网站以 5 美元的价格享受每日停车服务。前往“获取许可证”->“访客许可证”->“访客登录”,然后创建访客帐户。您需要输入您的车牌号。无需打印出许可证的纸质版。您可以凭有效访客许可证将车停放在 Discovery 停车场标有“A”、“B”或“C”许可证的任何地方。如需更多信息和其他停车选项,请访问普渡大学停车场。
我们写信,要求美国商务部(商业)考虑保护美国国家安全和竞争力的措施,该措施越来越重要。具体来说,我们要求商务考虑调查基于中华人民共和国(PRC)的主要光子学实体,并考虑修改商业控制清单(CCL),以明确包括硅光子学设备和产品。硅光子学代表了我们与中国半导体比赛中的下一个阵线,而美国目前没有赢得这场比赛。美国政府应检查其可用的工具,包括防止美国的投资,并支持我们的对手并加强国内创新 - 以确保美国在诸如硅光子学之类的关键和新兴技术方面的持续领导。
对本网络研讨会中有关高级微电子研究和开发计划的问题的陈述和回答:•本质上是信息性的,确定的和初步的。•不构成承诺,也不对NIST或商务部具有约束力。•全力以赴地遵守NIST或商务部的任何最终行动。
光子量子信息处理是一个研究非经典光源的使用、光的处理和检测的领域,与传统方法相比,它可以帮助更有效地编码和处理光子中编码的信息,应用于光通信、安全、传感和计算。本课程旨在培养对光的量子力学描述、其产生、操纵和检测的原则性理解。本课程对打算参与光子量子信息处理任何领域(如量子通信、传感和计算)理论或实验研究的研究生很有价值。在本课程中,我们将重点关注数学材料:光场的模态分解、光学检测的半经典描述,培养直觉,了解为什么需要更强大的(量子)理论来解释某些形式的非经典光的光检测统计数据,从而以正式的方式发展光学模式集合的“经典”和“非经典”状态的概念,发展高斯和非高斯状态、过程和测量的概念,以及相空间形式。我们将重点介绍生成、操纵和检测有趣的非经典和纠缠光子状态的方法、线性光学的作用和局限性、高斯变换的实现(包括线性光学和压缩变换)以及更一般的非高斯变换。我们将从光子量子信息处理的重要应用中得出具体的例子。我们还将计算量子态和测量的各种指标(例如,相对熵、保真度、Fisher 信息等)及其在各种应用中的操作意义。
去年夏天,由辛张教授(Xin Zhang)教授领导的又一成功的编程,由工作人员布伦达·霍格特(Brenda Hugot)支持我们的暑期实习计划;从去年夏天的编程中返回的教师(RET)成员的三项研究经验,以进一步开发东波士顿和里维尔高中的课程;张教授为大学生(REU)提案的研究经验由NSF资助,并承诺另外三年的充满活力的夏季经验,这是我们长期以来为发展不足和第一代学生发展STEM职业途径的长期组成部分。最后,我们大大提高了光子学本科研究夏季经验(PRESUE)计划的规模,该计划将来自PEER机构的光学和光子学计划的杰出学生带到BU,在那里他们从事研究实习并获得有关研究生培训机会的指导。