High-speed nonreciprocal magnetoplasmonic waveguide phase shifter
Notice bibliographique
Résumé
In the realm of modern day optical computing prospects, plasmonics provides a unique means of consolidating electronics and photonics in a nanoscale platform. For advanced optical information processing applications, there is a pressing need for configurable plasmonic platforms that mimic the functionalities of their electrical counterparts. In such a pursuit, the ability to actively manipulate plasmonic phenomena must first be realized via an electrical stimulus. An attractive architecture is realized by incorporating magneto-optical materials into devices, as the degree of electrical control they provide is unattainable by other material systems. Properties of the material are influenced by external magnetic fields, which can be conveniently generated by current passing through nearby metallic structures. While ferromagnetic metals are far too lossy for plasmonic integration, magnetic garnets can facilitate a robust and tunable architecture in a waveguide geometry. Here, we investigate a bismuth-substituted yttrium iron garnet platform for a high bandwidth active optical phase shifter. Our device is capable of imparting a large nonreciprocal phase shift of 6.99 rad/mm, while confining 70% of the modal power to the 0.081 μm2 cross-sectional area of the core. By considering the Landau–Lifshitz–Gilbert formalism, we show that the magnetoplasmonic phase shifter is operable in both underdamped and critically damped modes, and is fully tunable through the applied magnetic fields and pulsewidth. This magnetoplasmonic building block opens doors to a new class of nanoplasmonic devices, such as optical phase modulators, isolators, and optical clocks that will satisfy key applications in nanoscale optical information networks.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».