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毕业专题 指导教授:刘承扬教授 班级:机电四b 学号:497371145
畢業專題
指導教授:劉承揚教授班級:機電四B 學號:497371145、497370063 姓名:陳宇家、張晁瑋
1 682
JOU RNAL OF LI GHTWAVE T ECHN OLOGY, VOL. 17 , NO. 9, S EP TE MBE R 1 99 9
高密度集成光學
C. Manolatou, Steven G. Johnson, Shanhui Fan, Pierre R. Villeneuve, H. A. Haus,
and J. D. Joannopoulos
2- D)的有限時域有限差分(FDTD法)模擬低損耗?RightAngle解決波導彎曲,T型路口及通道,以high index-contrast waveguides為基礎。這種結構密集集成光學元件是必不可少的。藉由設計波導路口地區的低Q共振腔具有一定的對稱性和小輻射的損失,而具有卓越的性能特點。根據耦合模式理論 一個簡單的分析,是用來解釋的工作原理與數值模擬結果的認同。
索引詞-時域有限差分(FDTD法)方法,集成光學,光學波導元件,諧振器,波導彎曲。
通常是模擬了光束傳播方法,該方法只能處理小角度彎,岔道和弱引導結構。在本文中,我們使用時域有限分差(FDTD),並沒有這種限制。由於此方法是計算密集型的,為便於計算,我們只檢查二維(2- D)的幾何結構。在計算域離散成均勻正交網與細胞大小為 20?nm和終止完全匹配層的邊界。波導用在所有被空氣圍繞的模擬都折射指數3.2和寬度0.2μm,選擇確保在激發下整個帶寬都是單模操作。這些波導的基本模式是在1.55μm有效折射率2.457的強烈引導。源是一個 50-?FS或25-FS高斯脈衝調製寬承運人在λ=1.55μm源的空間依賴性是基本的波導模式剖面,計算沿斷面的二維波導(板模式)。電場極化選擇垂直的平面。計算頻率在電源傳輸通過波導橫截面的範圍如下:離散傅立葉變換(DFT的)的所有場分量在模擬沿斷面計算為總結已更新和儲存在每一個時刻。繼續加強的時間,直到所有領域內的computional域值已經下降到可以忽略。在最後模擬的DFT的領域是用於計算組件的Poynting矢(向)量垂直於截面。通過summimg的貢獻所有點,發射功率是獲得了頻率範圍內的利益。
時域有限差分方法也用在[3],以模擬一個集合,低損耗波導元件的光互連,類似的介紹這裡,這是基於多模低指數對比結構和不同的運作原則。
? 對於每一個波導元件中,我們首先展示場幅度和波長響應未修改的交界處,發現數值。耦合模式的時間用於定性預測交界處建造構建為腔的行為。例子中,變更後的交叉點,他們的場分佈和波長的反應經由FDTD發現,然後提出。
II. 90度急彎
這種擾動引起模式轉換成非制導模式產生輻射損失,主要是在外側的角落。建議在波導彎曲減少輻射損耗的方法包括減速第一階段的前期內突然彎曲[4],加速第一階段的前期外部的突然彎曲[5],在彎曲區域增加了微棱鏡? [6]和更換小角度的連續彎 [7]
I. 導言
強光約束在high index-contrast結構允許波導元件的設計可以執行複雜的波導器在小面積內互連。高性能直角彎和波導器交叉點依賴於共振已被證明在光子帶隙結構方面[1],[2]。在這項工作中,我們表明,經由修改具有優良的傳輸特性的波導共振交匯地區成對稱結構,右角彎,T型路口及交叉點也可以使用conventional single-mode high index-contrast waveguides。這些結構被視為二,三,四端口諧振系統,分別連接到波導,它們的行為是被解釋成及時使用耦合模式。雖然僅在弱耦合有效,這樣的模型仍然可以給出一個直觀的理解的工作原理。它的基本思想依賴於一個事實,即一個有正確的對稱性的無損諧振腔共振中給予零反射和完整的傳輸。諧振器中存在的虧損造成反射及降低了傳輸高峰。藉由優化在波導和諧振器模式之間的耦合可以提高這種非理想化響應。
這些理論預測是通過數值模擬的。在文獻中,波導元件
投稿日期199812月3日,經修訂的1999年5月18日。這項工作為支持部分由美國空軍科學研究局(穆里)高級研究計劃局資助下,F49620- 96 -0216由MRSEC方案根據美國國家科學基金會獎數字巨幕98-08941。
C. Manolatou H. A. Haus與機電部工程與計算機科學,麻省理工學院,劍橋,MA02139美國。
S. G. Johnson, S. Fan, P. R. Villeneuve和JD?Joannopoulos
在物理系,麻省理工學院,劍橋,馬02139美國。出版商項目識別?S07
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