概括
这项研究引入了一种新化/无形混合波导,用于波长选择性极化旋转. 这种被动装置可以在光子电路中同时进行波长分割复杂化和偏振控制.
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
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 极化旋转和波长过对于光子集成电路至关重要.
- 现有的方法往往需要活性组件或功能有限.
- 化和无形为集成光子学提供了有前途的材料特性.
研究的目的:
- 提出和展示一种全新的,完全被动的波长选择性偏振旋转器和过器.
- 在被动配置中探索同时粗波长分裂复杂化和偏振旋转.
- 调查拟议的混合波导的带宽工程能力.
主要方法:
- 化/无形混合波导的制造.
- 实验证明TE0 → TM0和TM0 → TE0极化旋转.
- 波长选择性和3dB带宽的表征.
- 概念验证:同时进行波长分割复杂化和极化旋转的概念证明.
主要成果:
- 实现了波长选择性偏振旋转,测量3dB带宽为14.8nm.
- 首次在被动配置中演示了同时粗波长分割复杂化和偏振旋转.
- 展示了带宽工程的可行性,范围从0.59nm到81nm.
结论:
- 拟议的混合波导为集成光子电路提供了独特的解决方案,需要波长选择性和偏振控制.
- 这种被动方法简化了设备设计,并可能降低功耗.
- 在带宽工程中展示的灵活性为先进的光子设备应用开辟了新的途径.


