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文檔簡介
1、現(xiàn)代集成光學的快速發(fā)展,需要光學器件向著片上系統(tǒng)(SOC)的方向發(fā)展,對器件的小型化(Small),集成化(System-integrated),智能化(Smart)和功能化(Specialized)有了更高的要求。其中作為集成光學不可或缺的非互易光波導器件,也朝著集成光學器件的4S要求方向發(fā)展。非互易光學器件主要包括光隔離器和環(huán)路器,隔離器可以阻隔反射光進入激光光源,對光源起到保護作用,而環(huán)路器可以使得信號在多個端口間流轉,實現(xiàn)反射信
2、號和透射信號的分流。傳統(tǒng)的光隔離器和環(huán)路器體積仍然過大,是實現(xiàn)片上系統(tǒng)(SOC)最大的阻礙。近幾年,基于各種原理的非互易光波導器件取得了長足的進步,逐漸朝著4S原則的方向發(fā)展。
本文從光學非互易現(xiàn)象的物理本質出發(fā),在非互易光波導傳輸特性,數(shù)值模擬方法,器件設計和實驗工藝等方面開展了研究,具體如下:
1.從麥克斯韋方程組導出的洛倫茲互易定理出發(fā),在電磁理論的層面上解釋了互易系統(tǒng)的原理以及打破互易性的三個基本方法。分析了
3、利用磁光材料打破介電常數(shù)對稱性而制作非互易光波導器件的方法,并簡單介紹了當前主流的磁光材料。
2.針對目前主流的仿真軟件大部分是非磁光的材料,類似于磁光材料在介電常數(shù)上有非對角分量和虛數(shù)分量的軟件很少而且不成熟。因此,本文利用數(shù)值方法建立模型,對不同情況下的問題進行分析。從最基本的有效折射率等效方法開始,發(fā)展到磁光光束傳播法(BPM),磁光有限時域差分法(FDTD),磁光傳輸矩陣法(TMM)等等,分析了包括馬赫增德爾干涉儀(M
4、ZI),多模干涉器件(MMI),微環(huán)諧振器,周期性結構等一系列磁光器件和結構,為器件的設計研制提供了幫助。
3.對磁光材料作為芯層和包層兩種實現(xiàn)非互易波導的方案進行了評估,進一步討論了非互易相移公式的本質,并探究了增強非互易相移的方法。設計了若干器件包括基于磁光波導的隔離器,基于硅基波導的隔離器,環(huán)路器,同時提出了基于反射型隔離器和環(huán)路器的無泄漏光合束器構想。在硅基器件角度上,將磁光材料和微環(huán)諧振器,馬赫增德爾干涉儀以及光子晶
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