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Updated: Jan 7, 2026

Measurement of Quantum Interference in a Silicon Ring Resonator Photon Source
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Measurement of Quantum Interference in a Silicon Ring Resonator Photon Source

Published on: April 4, 2017

8.8K

高效纤维边缘合用于化集成光子学.

Sergey S Avdeev1,2, Aleksandr S Baburin1,2, Evgeniy V Sergeev1

  • 1Shukhov Labs, Quantum Park, Bauman Moscow State Technical University, 105005 Moscow, Russia.

Micromachines
|December 31, 2025
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Beilstein journal of nanotechnology·2020

本研究为化光子学提出了新的低损耗合策略,在将纤维连接到芯片上的波导时实现最小的光损耗. 这些方法提高了光子集成电路在各种应用中的效率.

科学领域:

  • 光子学和集成电路技术
  • 材料科学 材料科学 材料科学

背景情况:

  • 光子集成电路 (PIC) 对现代技术至关重要,包括数据存储,电信和计算.
  • 光纤和芯片上的波导之间的高效光合对于PIC功能至关重要.
  • 化光子学提供优势,但需要优化合解决方案.

研究的目的:

  • 开发和展示化集成光子学的低损耗合策略.
  • 为了使光纤能够有效地将光线注入到芯片上的波导中,用于各种应用.
  • 为有效的合提供优化的设计和制造技术.

主要方法:

  • 对合技术的概述和对反向缩器的优化设计.
  • 用于高效合横向磁性 (TM) 和横向电 (TE) 模式的反向合器的制造.
  • 单模波导和多端收缩器的实验性表征.

主要成果:

  • 对于使用1550 nm的UHNA-7纤维的单模波导,每面达到0.15 dB的低合损失.
  • 设计,制造和标志着一个多尖尖的缩器,每面损失1.5dB.
  • 在1500-1600纳米范围内的多尖的宽带稳定性.

结论:

关键词:
合效率的效率 合效率的合效率边缘合器连接器综合光子学 综合光子学

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  • 开发的反向缩方法使化光子学能够高效,低损耗的光合.
  • 该策略是多功能性的,适用于单个纤维,纤维阵列和芯片到纤维组装.
  • 这一进步对于提高PIC在不同技术领域的性能和整合至关重要.