概括
我们开发了一种用于插槽波导的新型紧交叉,使用次波长格子插槽波导 (SWG-SWs). 这种设计实现了低损耗和高隔离,标志着对槽波导交叉路口的首次实验验证.
科学领域:
- 光子学和光学工程的工程.
- 纳米光子学 纳米光子学
- 集成光学 集成光学 集成光学
背景情况:
- 插槽波导对于集成光子电路至关重要.
- 在复杂的光子集成电路中,高效和紧的交叉路口是必不可少的.
- 现有的交叉设计往往遭受高损失,交叉声或大脚印.
研究的目的:
- 提出和实验证明一个紧而高效的交叉槽波导.
- 为了利用低波长格子槽波导 (SWG-SWs) 来提高交叉性能.
- 为了在宽带宽上实现低插入损失和高交叉声抑制.
主要方法:
- 利用直角SWG-SWs的异构性质来抑制衍射.
- 在交叉中心采用紧的空心结构.
- 集成一个槽到SWG-SW模式转换器.
- 整合侧格阵列以优化性能.
主要成果:
- 基本设计实现了模拟IL<0.35dB和CT<-40dB (1500-1600nm).
- 实验结果显示IL~0.4dB和CT<-28dB (1500-1580nm). 试验结果显示IL~0.4dB和CT<-28dB (1500-1580nm). 试验结果显示IL~0.4dB和CT<-28dB (1500-1580nm).
- 侧格的优化设计表明实验IL~0.1dB和CT<-35dB.
- 该设备具有576nm (1257-1833nm) 的宽带宽,IL<1dB,CT<-30dB.
结论:
- 已经证明了一种新的,紧的,经过实验验证的插槽波导交叉.
- 基于SWG-SW的设计在插入损失和交叉声中提供了显著的改进.
- 这项技术为需要高效信号路由的先进光子集成电路提供了有前途的解决方案.


