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Updated: Jul 19, 2026

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Quasi-light Storage for Optical Data Packets
Published on: February 6, 2014
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概括
一种新的二带波长解复元器 (DBWD) 使用非对称的多模干扰合器 (MMI) 来克服尺寸限制. 这种设计可实现高效的波长分离,并减少集成光子应用的设备足迹.
科学领域:
- 光子学和光学工程 光子学和光学工程
- 集成光学 集成光学 集成光学
- 波导装置 波导装置 波导装置
背景情况:
- 波导在波长去复数方面面临大小挑战,原因是折射率差异有限.
- 现有的解复合器设计通常需要更大的足迹,阻碍光学系统的微型化.
研究的目的:
- 为了演示一个紧的二带波长解复元器 (DBWD).
- 使用不对称的多模干扰 (MMI) 合器实现双波长频段的选择性分离和输出.
- 为了减少解复杂器设备的整体足迹.
主要方法:
- 基于不对称MMI合器的DBWD的设计和模拟.
- 使用光束传播方法来验证设计原则.
- 使用标准的补充金属氧化物半导体 (CMOS) 工艺进行制造.
主要成果:
- 在目标波长实现了低插入损失 (IL) 和交叉声 (CT):1.94 dB IL和-24.92 dB CT在1350 nm (输出1);2.44 dB IL和-29.00 dB CT在1550 nm (输出2).
- 已证明的3dB带宽为输出1的82nm (1297-1379nm) 和输出2的87nm (1492-1579nm).
- 由于不对称的MMI合器,设备足迹减少到0.1 mm2 (25 μm × 4000 μm).
结论:
- 不对称的MMI合器设计有效地使得在波导中实现紧的双频波长解复.
- 该设备表现出有利的性能指标,包括低IL,低CT,以及适合光通信带的适当带宽.
- 该设计的可扩展性,利用周期性特征和多个不对称MMI合器,允许覆盖更广泛的波长范围,如O / C和E / L频段,可能高达18个CWDM频道,促进大规模集成和大规模生产.

