فهرس المقالات Mohammad Reza Mohebbifar


  • المقاله

    1 - Influence of Grating Parameters on the Field Enhancement of an Optical Antenna under Laser Irradiation
    Journal of Optoelectronical Nanostructures , العدد 5 , السنة 4 , زمستان 2019
    In this study, a new approach for simulation of electric field enhancement of
    plane wave laser around optical antenna was used to convert free-propagating optical
    radiation to localized energy. A tapered gold tip design as a novel geometry of optical
    ante أکثر
    In this study, a new approach for simulation of electric field enhancement of
    plane wave laser around optical antenna was used to convert free-propagating optical
    radiation to localized energy. A tapered gold tip design as a novel geometry of optical
    antenna is introduced and numerically analyzed based on particle swarm optimization
    (PSO) by solving the Maxwell equations with FDTD simulation Lumerical Software.
    Five simulation stages of grating parameters to reach the maximum output intensity at
    the gold tip hot spot were performed with 90° laser incident angle. The optimal values
    of the grating period “a”, distance of the last circular grating from tip apex “b”, depth of
    etched grating “T” and duty cycle of grating “D.C” were obtained a=262.2 nm, b=759.5
    nm, T=30.1 nm, and D.C.=0.31 respectively. By using these optimal parameters for the
    gold tapered tip with a cone angle of 30° at room temperature, the maximum output
    intensity (|Emax|2) at the hot spot was obtained 52.4751. تفاصيل المقالة

  • المقاله

    2 - Study of the Quantum Efficiency of Semiconductor Quantum Dot Pulsed Micro-Laser
    Journal of Optoelectronical Nanostructures , العدد 1 , السنة 6 , بهار 2021
    تعامل میدان الکترومغناطیسی حفره با انتشار دهنده دو سطح
    توسط الکترودینامیک کوانتوم حفره (CQED) أکثر
    تعامل میدان الکترومغناطیسی حفره با انتشار دهنده دو سطح
    توسط الکترودینامیک کوانتوم حفره (CQED) توصیف می شود. میکرو لیزر پالسی
    آرایه ای از نقاط کوانتومی نیمه هادی (QD) است که در یک میکرو حفره نوری تعبیه شده است. این
    یکی از ابزارهای اساسی فناوری اطلاعات کوانتومی است. در این مطالعه ،
    تغییرات مقادیر ویژه انرژی و راندمان کوانتومی یک سیستم میکرو لیزر شامل
    QD با سرعت پوسیدگی 0.8μeV جاسازی شده در میکرو حفره های مختلف است ، مورد
    بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با افزایش میزان تعامل منسجم
    سیستم میکرو لیزر ، تغییرات مقادیر ویژه انرژی این سیستم نوری همچنین میزان پوسیدگی ریز حفره کوچک را نشان می دهد ، بازده کوانتومی بالاتر در کوچکتر
    افزایش یابد. کارایی کوانتوم برای این سیستم نانو نوری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج

    سرعت تعامل منسجم نشان می دهد. سپس ،
    برای دستیابی به حداکثر بازده کوانتومی ، مقدار بهینه میزان پوسیدگی ریز حفره به دست آمد. نتایج محاسبه
    نشان داد که بالاترین بازده کوانتومی برای پارامترهای نوری γa = 0.8μeV ،
    g = 95μeV ، γc = 177.7μeV و ηmax = 0.991 رخ می دهد. تفاصيل المقالة

  • المقاله

    3 - Study of the Purcell factor of a single photon source based on quantum dot nanostructure for quantum computing applications
    Journal of Optoelectronical Nanostructures , العدد 5 , السنة 6 , زمستان 2021
    Single photon sources are the basis of quantum
    computing. An optical system including a quantum dot
    (QD) within the micro-pillar cavity can be a candidate for
    high quality single photon source. Here, the vacuum Rabi
    splitting (VRS) of this optical sy أکثر
    Single photon sources are the basis of quantum
    computing. An optical system including a quantum dot
    (QD) within the micro-pillar cavity can be a candidate for
    high quality single photon source. Here, the vacuum Rabi
    splitting (VRS) of this optical system for different
    situations was studied. The coupling constant threshold
    of this Single photon source to start VRS, was calculated
    for each of these situations. Then, given that the Purcell
    factor threshold for using single photon source pulses in
    linear optics quantum computing is , Purcell
    factor behavior of this single photon source including a
    QD with FWHM of 5μeV, was studied. The results
    showed that to use the single photon pulses of this system
    in quantum computation ( ), the FWHM of micropillar
    cavity must be less than 100μeV. Also, for cavities
    with normal FWHM range, if coupling constant is greater
    than 50μeV, then and therefore its single
    photons can be used for quantum computing. تفاصيل المقالة