概括
这项研究引入了一种新格子波导天线阵列,可以提高光束转向效率. 新设计显著提高了光学光束方向装置的波长灵敏度.
科学领域:
- 光子学和光学工程 光子学和光学工程
- 纳米技术 纳米技术
- 天线设计天线设计
背景情况:
- 波导网格天线对于光学阵列中的光束方向是至关重要的,但由于网格分散性较低,传统设计的调范围有限.
- 提高波长灵敏度是提高这些光束方向装置性能的关键.
研究的目的:
- 提出一个紧的格子波导天线阵列,具有增强的波长灵敏度.
- 为了提高光学光束方向装置的调范围和效率.
主要方法:
- 引入一个周期调节的混合等离子模式,由混合等离子波导 (HPW) 支持.
- 采用波导与周期性亚波长的银条为HPWs.
- 在HPW上方沉积发射段,将导向转换为辐射波.
- 将HPW水平排列,以作为单向发射的反射器.
主要成果:
- 在1500~1600nm波长范围内达到高达0.3°/nm的波长调节效率.
- 与传统设计相比,调效率显著提高.
- 获得的平均上升发射率超过80%,在100纳米带宽内最高达到89%.
结论:
- 拟议的紧型天线阵列为大规模集成光束转向提供了有效的解决方案.
- 增强的波长灵敏度和高发射率是新设计的关键优势.
- 这项工作为高调节效率的光学光束方向装置铺平了道路.


