概括
我们使用相变材料 (PCM) 开发了一个可编程纳米光子设备平台. 该平台可以为各种功能动态重新配置超紧型设备,提高光学互连的灵活性.
科学领域:
- 纳米光子学 纳米光子学
- 集成光学 集成光学 集成光学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 反向设计对于创建超紧的纳米光子设备至关重要.
- 纳米光子学中的动态功能在固定设计中具有挑战性.
研究的目的:
- 提出和展示一个超紧的,可编程的纳米光子设备平台.
- 使用相变材料动态实现各种近红外设备.
主要方法:
- 利用反向设计创建一个可编程平台,具有相变材料像素.
- 调节相变材料状态以满足设备功能的亚波长条件.
- 在6.4μm x 8μm的足迹上设计和模拟了功率分割器和模式复用器.
主要成果:
- 在100纳米波长范围内展示了四个具有较低多余损失 (<1.03dB) 的功率分割器.
- 展示了一种模式多重播放器,插入损失为1.4 dB (TE0) 和2.5 dB (TE1) 和低交叉声 (< -19 dB).
- 通过激光诱导变相材料的加热实现了非挥发性设备的重新配置.
结论:
- 拟议的平台为纳米光子设备实施提供了灵活和动态的方法.
- 这项技术可以显著提高芯片上光学互连的适应性.
- 使用相变材料的可编程纳米光子学为可重新配置的光学电路开辟了新的途径.


