概括
研究人员开发了一个紧模式 (de) 复合器,使用反向设计的亚波长网格来进行芯片模式分割复合. 这项技术使先进的光通信系统能够实现密集集成.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 集成光学 集成光学 集成光学
- 纳米光子学 纳米光子学
背景情况:
- 模式分割多重复合 (MDM) 对于增加芯片上的光通信能力至关重要.
- 现有的模式 (de) 复合器往往遭受大足迹和复杂的结构.
- 低波长网格可以精确控制波导特性,反向设计可以优化复杂的结构.
研究的目的:
- 提出并实验证明一个使用逆设计的亚波长网格的紧模式 (de) 复合器.
- 为了实现高性能模式 (去) 复杂化与显著减少的设备长度.
- 展示对双极化应用的拟议设计的可扩展性和灵活性.
主要方法:
- 利用反向设计算法来优化子波长格子结构的模式 (de) 复杂化.
- 制造了一种六通道模式 (de) 复合器,具有超短的合长度,没有附带的收缩.
- 设计并演示了一种双极化,八通道的设备作为概念验证.
主要成果:
- 为了实现六通道多重播放器的紧设备长度仅为76微米.
- 在100纳米带宽的所有频道中,测量到的峰值插入损失低于0.77dB.
- 所有频道的交叉声水平低于-15dB.
- 成功演示了一种双极化,八通道的设备.
结论:
- 反向设计的亚波长格子方法使得高度紧和高效的模式 (de) 复杂器.
- 这项技术为在芯片上的极化和模式分割复杂化系统中进行大规模,密集集成的有前途的解决方案.
- 证明的灵活性为先进的光学互连铺平了道路.


