Jove
Visualize
联系我们
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
关于 JoVE
概览领导团队博客JoVE 帮助中心
作者
出版流程编辑委员会范围与政策同行评审常见问题投稿
图书馆员
用户评价订阅访问资源图书馆顾问委员会常见问题
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experiments存档
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教师资源中心教师网站
使用条款与条件
隐私政策
政策

相关概念视频

您也可能阅读

相关文章

通过共同作者、期刊和引用图与本文相关的文章。

排序
Same author

Photonic arbitrary Chern vectors.

Science advances·2026
Same author

Anti-PT symmetry with bound states in the continuum.

Light, science & applications·2026
Same author

Topological bound states in the continuum in a non-Hermitian photonic system.

Nanophotonics (Berlin, Germany)·2025
Same author

Symmetry-protected bound states in the continuum on an integrated photonic platform.

Nanophotonics (Berlin, Germany)·2024
Same author

Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)·2024
Same author

Visual observation of photonic Floquet-Bloch oscillations.

Light, science & applications·2024

相关实验视频

Updated: May 17, 2025

Fabrication And Characterization Of Photonic Crystal Slow Light Waveguides And Cavities
11:08

Fabrication And Characterization Of Photonic Crystal Slow Light Waveguides And Cavities

Published on: November 30, 2012

18.8K

波导网格合器的带宽超过200nm.

Xuetong Zhou1, Ying Xue2, Hanke Feng3

  • 1Department of Electronic Engineering, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong, China.

Nanophotonics (Berlin, Germany)
|March 31, 2025
PubMed
概括

我们为宽带波导网格合器 (GC) 开发了一种新的插槽波导网格结构. 这种设计实现了高合效率和前所未有的229nm带宽,在尼酸盐波导中经过实验验证.

关键词:
网格联接器 合器集成光学 集成光学光子集成电路的光子集成电路.在绝缘体技术上的.光子学是一种光子学.

更多相关视频

Microwave Photonics Systems Based on Whispering-gallery-mode Resonators
12:18

Microwave Photonics Systems Based on Whispering-gallery-mode Resonators

Published on: August 5, 2013

16.9K
Writing Bragg Gratings in Multicore Fibers
08:48

Writing Bragg Gratings in Multicore Fibers

Published on: April 20, 2016

8.1K

相关实验视频

Last Updated: May 17, 2025

Fabrication And Characterization Of Photonic Crystal Slow Light Waveguides And Cavities
11:08

Fabrication And Characterization Of Photonic Crystal Slow Light Waveguides And Cavities

Published on: November 30, 2012

18.8K
Microwave Photonics Systems Based on Whispering-gallery-mode Resonators
12:18

Microwave Photonics Systems Based on Whispering-gallery-mode Resonators

Published on: August 5, 2013

16.9K
Writing Bragg Gratings in Multicore Fibers
08:48

Writing Bragg Gratings in Multicore Fibers

Published on: April 20, 2016

8.1K

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
  • 纳米光子学 纳米光子学

背景情况:

  • 波导网格合器 (GC) 是光子集成电路中必不可少的组件.
  • 在保持高合效率的同时,在GC中实现宽带运行仍然是一个挑战.
  • 传统的GC通常需要复杂的制造工艺或额外的结构,如金属反射器.

研究的目的:

  • 提出和验证宽带波导网格合器的新方法.
  • 为了实现网格强度,模式有效指数和分散的灵活调节,以提高性能.
  • 为了实现前所未有的光学带宽,而无需依赖底部金属反射器或对基板材料进行蚀刻.

主要方法:

  • 使用一个插槽波导网格结构,放置在常规通道波导上方.
  • 使用3D有限差异时间域 (FDTD) 模拟来预测性能.
  • 使用标准单模光纤和尼酸盐波导平台进行实验验证.

主要成果:

  • 3D FDTD 模拟预测合效率为 -4.08 dB,带宽为 229 nm 的 1 dB.
  • 实验结果表明,在C频段的合效率为-4.47dB.
  • 实验结果显示,1dB带宽为171nm,3dB带宽超过200nm.

结论:

  • 拟议的插槽波导网格结构允许灵活调,以实现高合效率和宽带操作.
  • 该方法在没有复杂的制造步骤的情况下实现了前所未有的光学带宽.
  • 这项技术为宽带集成光子应用提供了一个有前途的解决方案.