概括
这项研究介绍了一种超宽带波导交叉,它支持双模式,对极化不敏感. 这一突破使得高容量的光子集成通过尽量减少信号损失和交叉通话.
科学领域:
- 光子学是指光子学的使用方法.
- 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:
- 光子学对于高容量的光通信至关重要.
- 波导交叉是光子集成电路中必不可少的组成部分.
- 实现宽带,极化不敏感和低交叉通话的交叉仍然是一个挑战.
研究的目的:
- 为了证明一个超宽带,极化不敏感,双模波导交叉.
- 为了实现高容量的多模光子集成.
主要方法:
- 使用的亚波长格子 (SWG) 阵列辅助多模式工程.
- 嵌入多行纳米孔SWG阵列和风扇形曲SWG.
- 在220nm在绝缘体 (SOI) 平台上模拟和实验验证的性能.
主要成果:
- 在TE0,TM0,TE1和TM1模式下,在1550 nm时实现的插入损失 (ILs) 低于0.46 dB,交叉声 (CT) 低于-24 dB.
- 在1260-1675nm超宽带范围内,IL保持在1dB以下,CT保持在-22dB以下.
- 实验验证的ILs低于1dB,CT低于-20dB,从1300nm到1650nm之间.
结论:
- 拟议的SWG辅助双模式波导交叉提供了创纪录的带宽.
- 证明了对高级光子集成的完全双极化支持.
- 为下一代高容量光通信系统铺平了道路.


