مدلسازی اثر ترکیب چهار موج در رزوناتورهای میکروکروی
First Statement of Responsibility
/الهام دهقانی
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
: فناوری های نوین
Date of Publication, Distribution, etc.
، ۱۳۹۷
Name of Manufacturer
، افشاری
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۹۷ص
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی - الکترونیکی
CONTENTS NOTE
Text of Note
فاقد کلید واژه لاتین
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
مهندسی نانو فناوری-نانو فوتونیک
Date of degree
۱۳۹۷/۱۱/۱۶
Body granting the degree
تبریز
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
به علت خواص نوری منحصر به فرد، میکروکره ها در سالصهای اخیر توجه جامعه نوری را به خود جلب کرده اند .فتونیک میکروکرهصای در زمینه خواص نوری جدید ساختاری توسط ساختارهای میکروکرهصای دی الکتریک کوپل شده ظهور کردند .این اتصال شامل مدهای نجواکننده ,(WGMs) نانوجکتصهای فوتونی ,حالتهای ناشی از نانوتکنولوژی ,فشار نوری رزونانس و اثرات رزولوشن نوری عالی خواهد بود .به دلیل رابط کروی، سه اثر الکترومغناطیسی و کوانتوم الکتروودینامیکی در یک میکروکره اتفاق می افتد .میکروکره به عنوان یک حفره نوری برای طول موج های خاص L عمل می کند که شرایط تشدید وابسته را برآورده می کند .یکی از مزایای استفاده از میکروکره ها این است که آنها ممکن است به راحتی در آزمایشگاه از انواع مختلفی از مواد، آلی و معدنی تولید شوند در حال حاضر میکروکرههای پلیمری و پراکندگی آنها به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند، بیشتر در فتونیک ها، در کاربردهای پزشکی و بیوشیمیایی، از جمله جذب، تشخیص لاتکس، بیوفیزرها و داروهای حاوی آنزیم .میکروکره ها با دارا بودن بالاترین ضریب کیفیت در میان سایر رزوناتورها، قابلیت ارتقا شدت میدان و در نتیجه استفاده از این شدت برای کاربردهای حسگری را فراهم می سازند .در این پایان نامه با استفاده از این ویژگی میکروکره ها، به بررسی اثر غیرخطی ترکیب چهار موج خواهیم پرداخت .در این راستا ابتدا تشدیدگر حلقوی را طراحی کرده و سپس تشدیدگر کروی را طوری طراحی کرده ایم و به بررسی نتایج حاصل از این دو شبیه سازی را مقایسه کردیم .در فصل اول مقدمه ای بر شناخت رزوناتورها خواهیم داشت و در فصل دوم به ساختارهای انواع رزوناتورها ,تاریخچه ی میکروکره ها و توضیح پدیده FWM در تشدیدگر حلقوی پرداخته ایم ,در فصل سوم به برسی معادلات لازم و توضیح انجام شبیه سازی با استفاده از نرم افزار لومریکال پرداخته ایم و در نهایت در فصل چهارم نتایج های حاصل از هر و شبیه سازی مربوط به رینگ رزوناتور و کره رزوناتور میصپردازیم
Text of Note
Due to unique optical properties, microcircuits have attracted the attention of the light industry in recent years. Micro-photonic photon appeared in the field of new structural optical properties by dipped dielectric micro-fiber structures. This connection includes WGMs, photon nano-drives, nanotechnology-induced states, optic resonant pressure, and high resolution optical effects. Because of the spherical relationship, three electromagnetic and electrodynamic quantum effects occur in a microcircuit. The microcircuit acts as an optical cavity for particular wavelengths L, which satisfies the dependent resonance conditions. One of the advantages of using micro-organisms is that they can easily produce in the lab of a variety of materials, organic and inorganic, Polymer microcircuits and their dispersion are now widely used, mostly in phytonics, in medical and biochemical applications, including absorption, detection of latex, biofazers, and enzyme-containing drugs. Microcircuits, with the highest quality factor among other resonators, can enhance the field strength and, as a result, use this intensity for sensor applications. In this thesis, using this microcore property, we will study the nonlinear effect of the combination of four waves. In this regard, we first designed a ring resonator and then designed a spherical resonator so we compared the results of these two simulations. In the first chapter, we discuss the structures of resonators, the history of micro-cores, and the explanation of the phenomenon of FWM in a ring resonator. In the second chapter, we give an overview of the necessary equations and explain the simulation by utilizing the software. Finally, in the third chapter, the results of each and the simulation of the resonator and resonator ring are discussed