NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
دکتری
Discipline of degree
رشته فیزیک
Date of degree
۱۳۸۴/۰۴/۲۵
Body granting the degree
تبریز
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
امروزه دینامیک سولیتونهای کاواک در کد گذاری نوری، تکنولوژی اطلاعات و حرکت مولکولهای ریز، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کنترل حرکت آنها مطالعات جدی را می طلبد .هدف این پایاننامه حرکتی در این سو است .برای این منظور، ابتدا سولیتونهای کاواک تولید و حرکت آنها در اثر گرادیان فازی موردمطالعه قرار گرفته است .مشخص شده که وقتی بجای پرتو نگه دارندة موج تخت از پرتو با مد دونات استفاده میشود، سولیتونهای کاواک روی دایره مد دونات حرکت دورانی انجام میدهند.بدنبال این بررسی، ناپایداریهای میکرو مشددهای نیمه هادی با در نظر گرفتن اثرات حرارتی دردو بعد عرضی موردمطالعه قرار گرفته است .شبیه سازیهای انجام یافته در این سیستم نشان میدهد که سولیتونهای کاواک تولید شده در جهت کاتوره ای حرکت می کنند .در این پروژه همچنین نشان داده شده است که با معرفی مدولاسیون دامنه یا فاز در پرتو نگهدارنده، این حرکات قابل کنترل خواهند بود .در ضمن، مشاهده می شودکه سولیتونهای کاواک تولید شده در سیستم حرارتی در حضور مدولاسیون فاز دو بعدی ضعیف، بطور کاتوره ای از یک بیشینه پروفایل فازی به بیشینه دیگرانتقال مییابند .بعبارت دیگر، سولیتون کاواک از کمینه حرارتی تولید شده توسط خودش فرار می کند .
Text of Note
In recent years, there has been a vast interest in the study of Cavity Solitons(CSs) dynamics due to their application in all-optical encoding, information technology and also controlled motion of small molecules.This subject requires a detailed study of light and matter interaction inside the optical cavity. In this thesis we will investigate CS in semiconductor microresonators with and without thermal effects. Firstly, we have formed cavity solitons and studied their mobility properties in phase gradient. When the holding beam corresponds to a doughnut mode (instead of a plane wave as usual) cavity solitons undergo a rotational motion along the annulus of the doughnut. Then the instabilities of semiconductor microresonators with thermal effects in 2D have been studied. Our numerical simulations show that cavity solitons perform a drift motion in a random direction. We also demonstrate that thermal motion can be controlled by introducing phase or amplitude modulation in the holding beam. It has been shown that at the presence of a weak 2D phase modulation, the cavity soliton performs a random walk from one maximum of the phase profile to another one. In other words, cavity soliton escapes from the temperature minimum generated by the soliton itself.