概括
这项研究介绍了一种新的谷光子晶体马赫-泽恩德调制器,用于可重新配置的拓光子设备. 它实现了高调制效率和对光通信系统的紧足迹.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 拓学光子学 拓学光子学
- 集成光学 集成光学 集成光学
背景情况:
- 谷 photonic 晶体 (VPC) 和拓边缘状态是被动设备的关键.
- 可重新配置的拓光子设备需要进一步的探索.
研究的目的:
- 提出和分析基于VPC的新型马赫-泽恩德调制器 (MZM) 结构.
- 为了研究可重新配置的拓光子装置的性能.
主要方法:
- 设计了一个使用VPCs的马赫-泽恩德模拟器 (MZM) 结构.
- VPC-MZM的一个臂被和向前偏以调节强度.
- 使用理论建模和数值模拟来分析设备性能.
主要成果:
- 边缘状态模式显示相位移效率比传统波导高1.31倍.
- 优化的参数产生了0.0036V·cm的半波电压长乘积 (Vπ·L),20.7dB的灭绝比 (ER) 和340.18MHz的调制带宽 (f3dB).
- 阶段变速器实现了21.1微米的紧长度和大约16 × 33.9微米的整体设备尺寸.
结论:
- 拟议的VPC-MZM显示了高调制效率和小的足迹.
- 该设备提供了可接受的调制速度,为实际可重新配置的拓光子设备铺平了道路.
- 这项工作有助于光通信系统的进步.


