相关实验视频
Updated: May 26, 2025

08:48
Writing Bragg Gratings in Multicore Fibers
Published on: April 20, 2016
8.1K
广泛调节的光子波器基于相当的四相转移采样布拉格格格
Simeng Zhu1, Bocheng Yuan1, Mohanad Al-Rubaiee1
1James Watt School of Engineering, University of Glasgow, Glasgow G12 8QQ, U.K.
概括
我们使用光子学开发了一种双带光子过器,用于可调节的光学频率分割. 这种先进的过器可用于各种应用,可调节高达439.5GHz的频率间隔.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 集成光学 集成光学 集成光学
- 半导体设备 半导体设备
背景情况:
- 光子过器对于波长选择性光信号处理至关重要.
- 在单个设备中实现可调的双频段运行是一个重大挑战.
- 光学为集成光学设备提供了一个有前途的平台,因为它具有强大的热光学效应.
研究的目的:
- 在在绝缘体平台上设计和演示一个集成的双频段光子过器.
- 使用热光学效应实现可调节的光学频率分割.
- 为了探索不同频率划分设置的过器的性能.
主要方法:
- 使用了同等的四相移动侧墙采样布拉格格 (4PS-SBG) 与两个π相移.
- 在格设计中采用了重建等效切尔普技术.
- 集成微热器 (MHs) 用于光子波器的热光学调节.
- 用100 GHz半导体被动模式锁定激光测试了该设备.
主要成果:
- 成功演示了一种集成的双带光子过器,具有两个传输带.
- 通过调微型加热器 (0-85 mA) 实现连续和宽范围的光学频率划分.
- 通过带之间的可调节频率间隔在52.1至439.5 GHz之间.
- 展示了四种频率划分设置,分别为100,200,300和400 GHz.
结论:
- 开发的光子波器有效地实现了双频段操作和可调节的光学频率分割.
- 在绝缘体上的平台和集成的微热器为动态控制提供了强大的解决方案.
- 这项技术有可能用于先进的光通信和信号处理系统.

