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
概括
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:
- 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.


