概括
研究人员开发了一种新的脊波导设计,以克服TM极化损失在集成光子学. 引入光子晶板显著改善了TM模式传输,使得设备设计更加通用.
科学领域:
- 光子学和集成光学技术.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 波导对于集成电路,调制器和激光器至关重要.
- 在浅的波导中,TM极化模式由于极化转换而经历了显著的泄漏损失.
- 这种损失限制了设备的设计,特别是在连续体中的偶然有限状态方面.
研究的目的:
- 提出和演示一个通用战略,用于高TM模式传输在波导.
- 为了抑制TE-TM偏振转换并最大限度地减少泄漏损失.
- 为了克服连续性的偶然有限状态所造成的局限性.
主要方法:
- 引入一个六角格子光子晶体到山脊波导的板块区域.
- 减少当地板块的等价-中等指数.
- 对TM0和高级TM模式的拟议策略进行实验验证.
主要成果:
- 在TM0模式下,理论上最大传输改进超过16dB.
- 在1397nm处,实验最小损失低于1dB.
- 实验最大传输改进超过20dB在1427nm附近.
- 证明了TE-TM偏振转换和共振的抑制.
结论:
- 光子晶板策略有效地增强了山脊波导中的TM模式传输.
- 这种方法克服了连续性限制中的偶然束状态.
- 这种方法扩大了用于TM极化模式的多种波导装置设计的可能性.


