概括
这项研究引入了一种使用混合等离子波导和空气槽的紧型光子极化器. 它实现了高性能,缩短了长度,扩展了带宽,并减少了对偏振控制的损失.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电气工程 电气工程
背景情况:
- 光子学要求对高性能设备进行先进的偏振控制.
- 现有的偏振器通常面临尺寸,带宽和插入损失的限制.
研究的目的:
- 为光子应用开发一个紧而高效的TM通极化器.
- 利用混合等离子波导和空气槽来提高极化选择性.
主要方法:
- 设计和模拟一种新的TM通极化器,将一个垂直空气槽与一个空洞的混合等离子波导 (HPW) 整合在一起.
- 优化增离子模式过渡以最大限度地减少TM传播损失.
- 为可调节的选择性调整极化区域长度的调整.
主要成果:
- 实现了长度减少42%,最紧的形式为5.8微米.
- 与现有设计相比,证明了214%的带宽扩展和10%的损失.
- 在1.55μm时获得了30.64dB的极化灭绝比和0.4dB的插入损失.
结论:
- 拟议的基于HPW的偏振器在紧性和光谱性能方面得到了显著的改善.
- 这种设计解决了在集成光子学中对高性能偏振控制的需求.
- 该设备集成了小型化与广泛的光谱适用性,用于各种光子应用.


