概括
光子纳米孔元材料有效地抑制高密度波导阵列中的光学交叉声. 这一突破使得超紧的光子设备能够在广泛的波长范围内具有低交叉声.
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
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 高密度波导阵列对于光学信息处理和光子集成至关重要.
- 纳米级封闭波导中的 evanescent 波引起的光学交叉声是一个重要的挑战.
研究的目的:
- 提出和演示一种用于抑制波导阵列中的光学交叉声的新方案.
- 通过使用光子纳米孔元材料实现超紧,低交叉波导阵列.
主要方法:
- 使用光子纳米孔元材料来设计光束限制.
- 在CMOS平台上设计和制造高密度波导阵列.
主要成果:
- 在半波长的调度下,在100μm长的波导阵列中实现了19dB的低交叉声.
- 在1500nm-1580nm波长范围内证明了宽带交叉声抑制.
- 保持低的传播损失,同时减少交叉通道.
结论:
- 光子纳米孔元材料为波导阵列中的交叉声抑制提供了有效的解决方案.
- 提出的方法可以设计超紧的,高性能光子集成电路.
- 这项工作为用超材料增强的高密度波导阵列铺平了道路.


