可重新配置的马赫-泽恩德干扰仪用于模拟表面等离子体极子子的动态调制
Wen Yi Cui1,2, Jingjing Zhang1,2,3, Xinxin Gao1,2
1State Key Laboratory of Millimeter Waves, Southeast University, Nanjing 210096, China.
Nanophotonics (Berlin, Germany)
|December 5, 2024
概括
我们开发了一种新的超薄可重新配置的马赫-泽恩德干扰仪 (MZI),用于动态伪造表面等离子体 (SSP) 信号调制. 这种设备可以精确控制频率和振幅,为先进的光学信号处理铺平了道路.
科学领域:
- 光子学和光学 在光子学和光学.
- 超材料是指一种超材料.
- 集成光学 集成光学 集成光学
背景情况:
- 伪造表面等离子 (SSP) 极立子在较低频率提供独特的波导特性.
- 马赫-泽恩德干扰仪 (MZIs) 是用于信号操纵的集成光子学的基本组件.
- 对光信号的动态控制对于先进的通信和计算系统至关重要.
研究的目的:
- 提出和演示一个超薄可重新配置的马赫-泽恩德干扰仪 (MZI),用于动态调制伪造表面等离子体 (SSP) 信号.
- 使用活性组件实现SSP信号的动态频率和振幅调制.
- 验证拟议的SSP MZI结构的重新配置能力.
主要方法:
- 在MZI的一臂内集成活跃的varactor二极管进入SSP单元细胞.
- 在MZI结构中引入不对称性,通过对Varactor二极管施加变化的偏向电压.
- 频率转换键 (FSK) 和振幅调制的实验演示.
主要成果:
- 干扰下降的敏感光谱转移使得有效的频率调制成为可能.
- 通过在选定的频率上调变频器二极管来证明连续的振幅调制.
- 实现了显著的振幅调制 (0.88到0.05),并有可能通过结构设计进一步改进.
结论:
- 拟议的超薄可重新配置的SSP MZI有效地实现了动态频率和振幅调制.
- 瓦拉克特二极管的集成为可重新配置的光信号处理提供了一个多功能平台.
- 实验结果验证了该设备在先进光子应用中的潜力.


