概括
这项研究引入了一种全TM通极化器,使用反对称的布拉格格. 它实现了宽带宽,高极化灭绝比 (PER) 和低插入损失 (IL) 的光通信波长.
科学领域:
- 光子学和光学工程 光子学和光学工程
- 集成光学 集成光学 集成光学
- 半导体设备 半导体设备
背景情况:
- 横磁通 (TM-pass) 偏振器是光子集成电路中的关键组件.
- 现有的基于的偏振器通常面临带宽,偏振灭绝比 (PER) 或插入损失 (IL) 的限制.
- 对于先进的光学信号处理和通信系统,需要高效的TM-pass偏振器.
研究的目的:
- 设计和演示一个全TM通极化器.
- 为了实现广泛的操作带宽,高的PER和低的IL.
- 为了探索使用叫布拉格格的性能增强.
主要方法:
- 在一个全平台上使用了反对称的布拉格格.
- 通过减少桥梁元件宽度来优化设备设计,以增强TE0和TE1模式之间的合.
- 整合了长的缩结构,并排除了中心格子,以减少插入损失.
- 研究了通过叫来提高表现的布拉格格的时期.
主要成果:
- 在1275-1360nm和1500-1523nm波长范围内,实现的插入损失 (IL) 低于0.74dB,PER超过40dB.
- 在这些操作频段内,平均IL低至0.27dB.
- 模拟预测了IL<0.11dB和PER>60dB的潜力,在280nm带宽 (1290-1570nm) 上,带有声格子.
结论:
- 拟议的反对称的布拉格格结构使得高效的全TM通道极化成为可能.
- 该设备为光子学中高性能极化控制提供了一个有希望的解决方案.
- 声布拉格格是一种可行的方法,可以进一步提高极化器性能和带宽.


