概括
我们开发了用于紧型宽带TM通道极化器和极化束分离器 (PBS) 的反对称多模纳米光束 (CAMNs). 这些设备提供无反射操作和广泛的制造公差,提高光学性能.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 纳米技术纳米技术
- 集成光学 集成光学 集成光学
背景情况:
- 在绝缘体 (SOI) 平台对于集成光子学至关重要.
- 开发紧型和宽带偏振光学元件对于光学系统至关重要.
- 没有反射和耐制造的设备提高了设备的可靠性和性能.
研究的目的:
- 为了引入曲的反对称多模纳米光束 (CAMNs).
- 为了证明CAMNs是宽带,紧的,反射较少的,并且耐制造的TM通道极化器和极化束分离器 (PBS).
- 为了克服纳米光束设备的带宽限制,使用声和反对称设计.
主要方法:
- 在SOI平台上设计和模拟曲的反对称多模纳米束 (CAMNs).
- 利用对称和反对称模式之间的反向合来最大限度地减少反射.
- 制造和实验性表征基于CAMN的偏振器和PBS.
主要成果:
- 实现了超紧的设备 (∼4.68 um长),具有超宽的20 dB灭绝比 (ER) 带宽 (>300 nm).
- 已证明的平均插入损失<1.3dB (模拟) 和<0.5dB (测量).
- 测量ERs>20dB跨1507-1575nm,平均反射抑制比为~26.4dB的偏振器和大型制造公差 (±60nm).
结论:
- 通过CAMN,可以实现高性能,紧且强大的TM通极化器和PBS.
- 反对称的设计有效地抑制了反射.
- 引入的Chirp克服了带宽限制,为集成光子应用提供了显著的优势.


