低精度的有效电光系数的确定周期性抛光尼酸盐波导振荡器振荡器波导
Nasrin Moeini1, Rahman Nouroozi2
1Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), 444 Prof. Yousef Sobouti Blvd., Zanjan, 45137-66731, Iran.
Scientific reports
|July 2, 2025
概括
这项研究引入了一种新方法,用于测量无透射的周期极化酸 (Ti:PPLN) 通道波导中的电光系数. 该技术允许在集成光子设备中直接表征这些基本参数.
科学领域:
- 光子学和材料科学 材料科学
- 集成光学 集成光学 集成光学
- 非线性光学是非线性光学.
背景情况:
- 酸 (LiNbO3) 由于其电光学特性,是集成光学的一个关键材料.
- 与无的酸 (Ti:LN) 波导支持TE和TM两种极化.
- 定期极化的Ti:PPLN波导对于极化转换和非线性光学应用至关重要.
研究的目的:
- 提出和实验验证一种新的,与现场相容的方法,用于确定Ti:PPLN通道波导的有效电光系数.
- 为集成光子电路中的基本性能参数提供直接测量技术.
- 为了使相调节器和极化转换器等设备的优化.
主要方法:
- 该方法采用低精度波导共振器,从两端面点亮.
- 它通过分析共振波长的变化来测量诱导的相差.
- 电光系数是使用测量的共振波长差异和残余周期极化酸 (PPLN) 域信息来计算的.
主要成果:
- 15毫米长的Ti:PPLN通道波导的有效电光系数被确定为[公式:见文本].
- 在现场表征方法经过实验调查和验证.
- 该技术允许在不损害设备完整性的情况下进行直接测量.
结论:
- 在现场开发的方法提供了一种直接且兼容的方式来测量Ti:PPLN通道波导中的电光系数.
- 这种技术对于优化各种集成光子设备的性能至关重要.
- 精确的电光系数测量对于先进的相调节器,偏振转换器和非线性频率混合装置至关重要.


