概括
新的聚合物波长解复器消除了光通信中的极化问题. 这些设备为可靠的集成光子系统提供高性能和可制造性.
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
- 光学通信是指光学通信.
背景情况:
- 光通信系统面临的挑战是由于网络光纤中不可预测的光极化.
- 在可靠的光学数据传输中,极化独立的波长去复杂化至关重要.
研究的目的:
- 开发使用聚合物材料的高性能极化不敏感波长解复元器 (PIWDM).
- 通过拓优化和折射率调整优化PIWDM设计,用于O波段和C波段操作.
主要方法:
- 结合聚合物折射率可调性与基于拓优化的反向设计.
- 研究的聚合物折射率为1.7,用于最佳模式的限制和最小的散射损失.
- 分析了制造公差,以确保设备的强度.
主要成果:
- 开发了两通道和四通道PIWDM,插入损失 (IL) 低于1.48dB,交叉声 (CT) 低于-17.28dB.
- 在双通道设备下达到0.32dB以下,在四通道设备下达到0.61dB以下的极化依赖损失 (PDL).
- 在 -10 到 +20 nm 制造误差范围内证明了设备的稳定性.
结论:
- 优化的聚合物折射率为1.7,非常适合基于聚合物的PIWDM.
- 开发的PIWDM为集成光子系统提供了高效和可制造的解决方案.
- 这些设备解决了光通信中对偏振独立操作的需求.


