概括
这项研究引入了使用山谷光子晶体波导的不对称拓定向合器 (DC). 这些设备为光通信系统提供了强大的偏振光束分裂.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 光学工程是指光学工程.
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
背景情况:
- 对称定向合器 (DC) 在灵活性和模式通道扩展方面存在局限性.
- 使用不同的并行波导的不对称直流电路提供了更好的结构灵活性.
- 拓边缘状态 (TES) 提供了对反向散射和干扰的稳定性.
研究的目的:
- 提出和设计一个新的不对称的拓定向合器 (DC).
- 为了实现强大的极化,使用拓性质进行光束分裂.
- 探索光通信系统中的应用.
主要方法:
- 利用合模式理论来分析相位匹配条件.
- 设计两个不同的山谷光子晶体波导 (VPCW) 的不对称拓直流电流.
- 在1550 nm模拟一个拓极化光束分割器 (TPBS).
主要成果:
- 在VPCW中通过相匹配证明了引导模式的完整合.
- 在没有合的情况下实现了相位不匹配,从而实现了极化分离.
- 拟议的TPBS显示出高极化分离效率和对缺陷的强度.
结论:
- 基于VPCW的不对称拓直流电路提供了增强的性能和稳定性.
- 新的TPBS设计有效地分离了通信波长的极化.
- 这项工作为先进的光通信系统带来了巨大的潜力.


