在集成光子电路中,电控抑制雷利反散射
Oğulcan E Örsel1, Jiho Noh2, Gaurav Bahl2
1Department of Electrical & Computer Engineering, Urbana, USA.
Nanophotonics (Berlin, Germany)
|December 5, 2024
概括
研究人员通过打破时间逆向对称 (TRS) 在集成光子学中动态抑制不必要的光散射. 这一突破减轻了纳米光子设备中的光子损失,即使存在缺陷.
科学领域:
- 纳米光子学 纳米光子学
- 综合光子学 综合光子学
- 量子光学是一种量子光学.
背景情况:
- 光散射,特别是雷利反散射,在纳米光子系统中导致显著的光子损失.
- 在亚波长尺度上的物质和几何缺陷是这种反向散射的主要来源.
- 由于时间逆向对称 (TRS) 被打破而产生的状分散已经显示出减轻雷利反射的潜力,但在集成光子学中仍未被探索.
研究的目的:
- 为了证明在集成光子器件中动态抑制由混乱诱导的雷利反射散射.
- 研究纳米光子波导系统缺陷造成的光子损失的缓解.
- 探索破碎的时间逆向对称 (TRS) 在集成光子学中用于增强光控制的应用.
主要方法:
- 在绝缘体共振器上使用酸进行实验研究.
- 通过电驱动的声光相互作用动态地打破时间逆向对称 (TRS).
- 测量光学状态和直接反散光,以量化散射抑制.
主要成果:
- 在共振器内几乎完全抑制了雷利反散射.
- 在存在缺陷的情况下,成功证明了对光散射的动态控制.
- 在一个集成的光子系统中验证了因混乱引起的光子损失的缓解.
结论:
- 这项研究成功地证明了在集成光子学中使用破碎的时间逆向对称 (TRS) 的雷利反射的动态抑制.
- 这种方法为减轻光子损失和提高纳米光子设备性能提供了一种新的方法.
- 这些发现表明,在合成空间中,拓保护作为抑制反散射的基本机制是一个通用的论点.


