概括
我们开发了一种紧型的极化分离器-旋转器 (PSR),使用增平度工程 (AE) 来缩短设备的长度. 这种宽带设备实现了低极化交声,非常适合光子学应用.
科学领域:
- 光子学是指光子学的使用方法.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电气工程 电气工程
背景情况:
- 极化敏感的光学元件在集成光子学中至关重要.
- 现有的极化分离器-旋转器 (PSR) 经常受到大尺寸或有限带宽的影响.
研究的目的:
- 提出和演示一种新的,短的,宽带的模式转换极化分离器-旋转器 (PSR).
- 为了提高设备性能和缩短长度,利用增强电平度工程 (AE).
主要方法:
- 设备设计采用模式转换缩器和基于adiabatic合器的模式分类器.
- 通过增平度工程 (AE) 的优化来控制增平度参数分布.
- 在标准的光子平台上进行制造,只需一个模式步骤.
主要成果:
- 实现了一个紧的PSR,总长度为85微米.
- 通过O频段证明了低极化交叉声 (TE<-20dB,TM<-15dB) 在O频段.
- 在O频段的81nm带宽上显示了低极化交叉声 (<-15dB)
- 交叉晶片测量证实了良好的制造容忍度.
结论:
- 拟议的AE优化PSR为偏振管理提供了一个紧且宽带的解决方案.
- 该设计与标准光子学工艺的兼容性和单个模式步骤促进了整合.
- 该设备显示出出色的性能指标,包括低交叉声和良好的制造容忍度.
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