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模式控制對于光通信和數(shù)據(jù)處理技術(shù)至關(guān)重要,無論是數(shù)據(jù)傳輸線中的連接和開關(guān),還是用于光學(xué)電路的某種非互易性設(shè)備,例如,對于給定的輸入模式,控制輸出模式是偶數(shù)還是奇數(shù)的能力是關(guān)鍵。現(xiàn)在,中國和加拿大研究人員已經(jīng)展示了如何通過利用新移動特性的“特異點(diǎn)”,在比以前更微型的設(shè)備中實(shí)現(xiàn)高效光學(xué)模式轉(zhuǎn)移。
華中科技大學(xué)武漢光電子國家實(shí)驗(yàn)室研究員、這些最新結(jié)果的主要作者王兵解釋說:要實(shí)現(xiàn)體積最小、插入損耗低、效率高的這種器件總是很有挑戰(zhàn)性!為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn),王兵與武漢光電子國家實(shí)驗(yàn)室、武漢理工大學(xué)、上海中國科學(xué)院超強(qiáng)激光科學(xué)卓越中心和渥太華大學(xué)合作者研究了“特異點(diǎn)”的行為,這是一個(gè)數(shù)學(xué)概念,引起了微波和光學(xué)制導(dǎo)系統(tǒng)研究人員的興趣,因?yàn)樗鼈兯枋龅耐負(fù)湫再|(zhì)可能存在模式轉(zhuǎn)移。
圖示:作為波導(dǎo)幾何參數(shù)模式轉(zhuǎn)換圍繞移動的特異點(diǎn)
然而,以前開發(fā)模式傳輸器件中特異點(diǎn)的努力,受到優(yōu)化模式傳輸效率和透射率的限制,這不可避免地導(dǎo)致長波導(dǎo)不適合更微型的應(yīng)用。研究人員第一次考慮了特異點(diǎn)數(shù)可以移動的可能性。這使得它們可以在更短的波導(dǎo)中,實(shí)現(xiàn)高的模式傳輸效率和透射率。流形描述了在每個(gè)點(diǎn)局部類似于歐幾里德空間的拓?fù)淇臻g,在真實(shí)的一維空間中,這可能包括直線或圓,但不包括8個(gè)數(shù)字,因?yàn)樵跉W幾里得空間中找不到交叉點(diǎn)。
復(fù)數(shù)包括實(shí)部和虛部,其中虛部與1的平方根成正比,通常用于描述物理系統(tǒng)中的阻尼行為。由于這兩個(gè)分量的存在,一維復(fù)流形被表示為一個(gè)稱為黎曼面的平面,它可以表示具有耗散系統(tǒng)中特定模態(tài)的能量本征值。特異點(diǎn)是兩個(gè)模相交的分支奇點(diǎn),這是允許系統(tǒng)中模轉(zhuǎn)移的拓?fù)湫再|(zhì)。研究人員制作了帶有兩個(gè)光柵的波導(dǎo),這些光柵被蝕刻在氧化硅上的硅中,光柵邊緣處的波紋影響系統(tǒng)的有效損耗。
如果光柵寬度和光柵間距的曲線包圍了特異點(diǎn)坐標(biāo),則會發(fā)生模式轉(zhuǎn)換,因此,根據(jù)系統(tǒng)參數(shù),奇?;蚺寄]斎霑?dǎo)致奇模或偶模輸出。然而,無論是特異點(diǎn)在波導(dǎo)的入口端附近,以便本征值容易地包圍它以實(shí)現(xiàn)有效的模式轉(zhuǎn)移,但是由于系統(tǒng)的高損耗,透過率很低。或者特異點(diǎn)遠(yuǎn)離波導(dǎo)入口處,因此除非波導(dǎo)更長,否則模式傳輸效率會受到影響。
最佳狀態(tài)
研究人員通過改變光柵的寬度和間距,繞過了波導(dǎo)長度和性能之間的平衡,這允許特異點(diǎn)移動。移動特異點(diǎn)是一個(gè)概念上的突破,因?yàn)樗鼈冏畛跏窃诙S參數(shù)空間中才被考慮的。事實(shí)上,研究人員一直致力于通過改變波導(dǎo)的光柵波紋來減少具有穩(wěn)定特異點(diǎn)的損耗。然而,通過這種方式,發(fā)現(xiàn)特異點(diǎn)不再是固定的,在發(fā)展了解釋這種效應(yīng)的理論之后,研究人員能夠用數(shù)值模擬來證實(shí)其結(jié)果。
研究人員預(yù)計(jì),這種效應(yīng)將適用于集成器件中的光轉(zhuǎn)換器、耦合器、濾波器和開關(guān),以及寬帶光隔離器和環(huán)行器,它們給光電路帶來了類似電子的方向偏差,應(yīng)該適用于聲波和物質(zhì)波。下一步,研究人員計(jì)劃實(shí)時(shí)操縱特異點(diǎn),LiNbO3具有很強(qiáng)的電光效應(yīng),可以通過改變外加電場來控制波導(dǎo)的有效介電常數(shù)。
博科園|研究/來自:Copyright Science X Network/Anna Demming/Phys
參考期刊《物理評論快報(bào)》
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