概括
我们开发了一种新的方法,用于使用化布拉格格的芯片上排斥. 这种方法实现了两极化都超过60dB的排斥,推进了非线性光学应用.
科学领域:
- 光子学和光学工程 光子学和光学工程
- 集成光学 集成光学 集成光学
- 非线性光学是非线性光学.
背景情况:
- 在芯片上的排斥过对于拉曼光谱等非线性光学应用至关重要.
- 基于的过器通过模态工程布拉格过器的非连贯级联实现高排斥.
- 化的较低指数对比度限制了传统过器中的极化抑制.
研究的目的:
- 为了克服化波导中的极化抑制局限性.
- 提出和演示一种用于高排斥芯片上过器的新策略.
- 在化光子学中实现先进的非线性光学功能.
主要方法:
- 开发一种新的级联策略,将模态和极化工程布拉格过器结合起来.
- 拟议过器设计在化中的实验演示.
- 波器排斥水平和带宽的表征,用于两个极化.
主要成果:
- 在化波导中实验展示了一种新的过策略.
- 在横向电极和横向磁极分化的情况下,光学排斥超过60dB.
- 对于展示的设备,获得了4.4nm的过器带宽.
结论:
- 提出的模态和极化工程布拉格波器级联策略有效地克服了化的局限性.
- 这项工作报告了化布拉格格支持两极化实现的最高排斥.
- 展示的过器是利用化集成非线性光子学的关键推动者.


