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Updated: Jul 4, 2025

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Writing Bragg Gratings in Multicore Fibers
Published on: April 20, 2016
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概括
我们使用亚波长网格 (SWG) 开发了极化独立的布拉格网格. 这些过器增强光相互作用,用于集成的光子传感,消除了对偏振控制器的需求.
科学领域:
- 光子学是指光子学的使用方法.
- 集成光学 集成光学 集成光学
- 纳米光子学 纳米光子学
背景情况:
- 集成的光子传感器需要高效的光分析物相互作用.
- 布拉格格中的极化敏感性使设备的设计和操作复杂化.
- 低波长网格 (SWG) 提供了控制光传播的新方法.
研究的目的:
- 介绍使用SWG的新型无极化布拉格过器.
- 在集成光子设备中增强光线与传感分析物的相互作用.
- 通过布拉格反射演示两种对极化操纵的配置.
主要方法:
- 设计布拉格格子与SWG在侧面覆盖的设计.
- 实现横向电 (TE) 和横向磁 (TM) 模式的索引匹配合.
- 调查混合模式 (HM) 合配置.
- 分析模态场扩张和极化旋转机制.
主要成果:
- 实现了布拉格过器的偏振独立运行.
- 证明了对上层覆盖面的增强模态场扩张.
- 展示了两种配置,可以在直角模式 (TE-TM或HM1-HM2) 之间进行强大的合.
- 通过布拉格反射确认了输入波的极化旋转.
结论:
- 用SWG辅助的布拉格格为光子传感器提供极化独立性.
- 拟议的设计消除了对外部极化控制器的需求.
- 量身定制的模式特性增强了先进的集成光子传感应用的潜力.

