作者单位
摘要
电子科技大学光电科学与工程学院,四川 成都 611731
提出了一种基于级联非对称Y分支的紧凑、宽带、高效的LP01-LP11a模式转换器。制作的聚合物波导模式转换器具有1.5 mm×14.0 μm的紧凑尺寸,对于C+L波段的x偏振和y偏振光,其模式转换效率大于98%,串扰小于-17.5 dB,插入损耗低于5.8 dB。所提出的模式转换器可以应用在宽带模分复用传输系统中。
光纤光学 光学器件 模式转换 模分复用 聚合物波导 集成光学 非对称Y分支 
中国激光
2024, 51(6): 0606003
作者单位
摘要
1 宁波大学信息科学与工程学院,浙江 宁波 315211
2 浙江大学光学科学与工程学院,浙江 杭州 310058
模式转换器是实现模分复用技术(MDM)的关键部件。基于伴随法对器件边缘进行智能优化,从而在绝缘体上硅(SOI)平台上设计了高性能TE0-TE1模式转换器。经仿真验证,在中心波长1550 nm处,模式转换效率达99.6%,消光比达31.2 dB,而损耗仅为0.01 dB。在1500~1600 nm带宽范围内,TE0-TE1的转换效率保持在96.6%以上,消光比保持在15.7 dB以上,而损耗保持在0.14 dB以下。当器件尺寸变化在±20 nm以内时,器件在1550 nm处的转换效率保持在97.2%以上,消光比保持在16.5 dB以上,插入损耗维持在0.12 dB以下。在片上设计了TE1模式的测试装置,并利用商业流片对转换器进行制备。实验结果表明,在60 nm的带宽范围内,TE0-TE1转换器的转换效率保持在90%以上,插入损耗维持在0.4 dB以下。因此,所提出的转换器具有高转换效率、宽带宽、低插入损耗和高制作容差等特点,为高性能片上模式转换器的高效设计提供了新思路。
集成光学 硅基模式转换 模分复用 逆设计 伴随法 
中国激光
2023, 50(18): 1819001
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院 研究生院,四川 绵阳 621900
2 中国工程物理研究院 应用电子学研究所,四川 绵阳 621900
为了实现Ka波段回旋行波管高纯度TE01模式输入,通过在输出口添加滤波结构,对二级功分TE01输入耦合器进行改进,改进后杂散模式传输效率由平均7%下降至2%。该结构主体为一个级联的两级Y型功分网络,能高效地实现矩形波导TE10模式到圆波导TE01模式的转换。在基于传输线理论对功分网络的传输性能理论分析的基础上,借助三维电磁仿真软件进行多次优化迭代,最终得到了一个在31 GHz附近模式转换效率大于99%的宽带TE01输入耦合器, 该输入耦合器具有5 GHz的−0.1 dB插入损耗带宽,同时有效频带内的平均模式转换效率高达98.6%,模式纯度在99%以上并且回波损耗小于−15 dB。采用矢量网络分析仪对该器件进行了背靠背冷测实验,结果表明,其带内衰减约为0.5 dB,与仿真计算结果偏差较小,符合工程实际需求。
回旋行波管 功分网络 输入耦合结构 高纯度 滤波结构 模式转换 gyro-TWT power distribution network input coupling structure broadband filter structure mode conversion 
强激光与粒子束
2023, 35(8): 083002
作者单位
摘要
之江实验室智能网络研究院,浙江 杭州 311121
模式转换器是片上模式复用(MDM)系统的关键器件。为在绝缘体上铌酸锂(LNOI)中实现结构紧凑的模式转换,本文提出了一种基于超表面结构的模式转换器。该模式转换器可以实现TE0-TE1、TE0-TE2的转换。为了在模式之间实现高效转换,采用逆向设计方法,结合3D电磁场仿真,优化器件倾斜周期性亚波长条形蚀刻结构参数,以同时符合沿传播方向的相位匹配要求,以及符合短耦合长度的横向方向折射率分布要求。仿真结果表明,器件在1400~1700 nm波段内,TE0-TE1转换的插入损耗<0.8 dB,模间串扰<-10 dB,模式转换区长度~20 μm。且该器件具有较好的高阶模式转换扩展性以及工艺容差性,是未来LNOI的高密度集成MDM系统中模式转换器的良好备选方案。
光学器件 模式转换 集成光子器件 铌酸锂 
光学学报
2023, 43(16): 1623020
陈欢 1,2吴淦 1,2孙旭辉 1,2马艺冰 1,2[ ... ]秦亦强 1,2,*
作者单位
摘要
1 南京大学固体微结构物理国家重点实验室,江苏 南京 210093
2 南京大学现代工程与应用科学学院,江苏 南京 210093
3 南京大学物理学院,江苏 南京 210093
4 南京工业大学物理系,江苏 南京 211816
提出一种能够同时实现拉盖尔高斯光束倍频和模式转换两种功能的光学超晶格。首先,通过局域相位匹配原理设计得到了实现以上功能所需的超晶格结构函数。不同于常规的多通道周期或啁啾结构,采用局域相位匹配原理得到的是一种具有弯曲畴的超晶格结构,理论上可以减少相差并提高转换效率。其次,讨论了正反两种模式的超晶格结构,两种结构均可以实现非线性模式转换,但正向结构效果更佳。最后,对不同角向指数的拉盖尔高斯光束的模式转换过程进行数值模拟,观察转换得到的厄米高斯光束图像,验证了两种光束模式指数的关系。模拟结果表明,这样设计不仅能够实现不同特殊光束之间的相互转换,而且将倍频和模式转换两种功能集为一体,使得器件更加紧凑。该结构有望推进非线性模式转换器的研究。
涡旋光 模式转换 倍频 弯曲畴 局域相位匹配 
光学学报
2023, 43(14): 1419001
作者单位
摘要
电子科技大学 电子科学与工程学院,四川 成都 610054
本文对椭圆波导TE01-TE11模式转换器进行了研究。选择了合适的椭圆波导截面,在椭圆波导纵轮廓线函数中采用了相位重匹配方法,并利用粒子群算法进行了纵轮廓线优化,所设计的椭圆TE01-TEs11模式转换器在28 GHz时的转换效率为99.16%,在27~29.3 GHz模式变换器的效率大于90%,相对带宽为8.2%。所设计的TE01-TEs11椭圆模式转换器的转换段为现有长度的一半。将设计的椭圆模式转换器与两个过渡段相连,并在CST中进行仿真和验证,其结果与理论计算一致。设计出了一个中心频率点为28 GHz的高效、紧凑、高功率椭圆波导TE01-TE11模式转换器。
椭圆波导 模式转换 高效率 宽带 elliptical waveguide mode converter high efficiency broadband 
红外与毫米波学报
2023, 42(3): 356
作者单位
摘要
1 上海大学通信与信息工程学院上海市特种光纤与光接入网教育部重点实验室,上海 200444
2 江西师范大学物理与通信电子学院江西省光电子与通信重点实验室,江西 南昌 330022
3 河南师范大学电子与电气工程学院河南省光电传感集成应用重点实验室,河南 新乡 453007
长周期光纤光栅作为一种重要的光无源器件,与所有光纤传感器一样具有抗电磁干扰、耐腐蚀、灵敏度高、体积小、与光纤系统兼容等优点,在光纤传感与光纤通信领域都有广泛的应用。本文对长周期光纤光栅的模式耦合原理、理论分析方法、光栅制备技术及其在光纤传感与光纤通信领域的主要应用进行了总结分析,其中制备技术主要总结了激光制备技术(包括紫外激光、二氧化碳激光、飞秒激光制备技术)与非激光制备技术(包括电弧放电、机械微弯、包层腐蚀、熔融拉锥、离子注入、超声调制技术),分别介绍了长周期光纤光栅在温度、应变、弯曲、扭转和环境折射率、生化传感等方面的应用,对于光纤通信领域的应用则侧重于全光纤滤波器、模式转换器、起偏器、模式耦合器等方面。本文是按照教程论文的形式撰写的,旨在为相关领域的学生、科研工作者提供一个系统的介绍。
光纤光学 长周期光纤光栅 模式耦合 模式转换 光纤传感器 光纤通信 
激光与光电子学进展
2023, 60(9): 0900001
杜超 1,*张斌 2赵爽 1王秋雨 1[ ... ]邓霄 1,**
作者单位
摘要
1 太原理工大学物理与光电工程学院,山西 太原 030024
2 空装驻太原地区军事代表室,山西 太原 030006
结合笼形分子(Cryptophane-E)对甲烷气体的选择性吸收特性,提出了一种基于双层薄膜的高灵敏度长周期光纤光栅(LPFG)甲烷体积分数传感器。通过减小包层直径使低阶包层模式LP06工作在色散转折点(DTP)附近,并在光纤表面涂覆厚度经过优化的TiO2薄膜,以确保包层模式LP06在模式转换(MT)区内与纤芯模式LP01耦合,从而显著提高了LPFG的折射率灵敏度。由于甲烷气体分子会改变最外层Cryptophane-E薄膜的材料折射率,进而改变包层模式的有效折射率,因此通过监测共振波长的移动即可实现对甲烷气体体积分数的测量。在DTP和MT效应的共同作用下,当甲烷气体体积分数从0%变化到3.5%时,所提的LPFG传感器平均灵敏度高达249.6 nm/%。此外,针对本传感器在不同甲烷体积分数下的非线性响应特征,设计了反向传播(BP)神经网络信号解调算法。研究结果表明:在甲烷气体体积分数变化范围内,其最大预测误差为0.008%,该传感器良好的性能使其在煤矿安全监测等领域具有潜在的应用价值。
光纤光学 甲烷体积分数 长周期光纤光栅 色散转折点 模式转换 反向传播神经网络 
激光与光电子学进展
2023, 60(7): 0706009
作者单位
摘要
1 中北大学 仪器与电子学院,山西 太原 030051
2 中北大学 南通智能光机电研究院,江苏 南通 226000
3 中北大学 信息与通信工程学院,山西 太原 030051
4 中北大学 前沿交叉科学研究院,山西 太原 030051
太赫兹(THz)波位于微波与红外光波之间,现有微波和光波段波导技术应用正在向THz波段拓展。但是,由于水汽对THz波的强吸收及制造工艺等原因,THz器件主要是平面结构,而THz源及其传输需要用矩形波导。因此,矩形波导与共面波导之间的转换结构成为决定元件和系统性能的关键部分。该设计利用脊波导进行阻抗匹配及电磁场模式转换,实现THz波矩形波导到共面波导的高效率耦合。结果表明,在0.2~0.4 THz频段内,该转换结构的传输系数(S21)高于−3 dB,可以对THz电磁场进行高效率转换。该结果可用于太赫兹分子探测、太赫兹通信等领域,为0.2 THz以上太赫兹的模式转换提供了一种可行方案。
太赫兹耦合结构 脊波导 模式转换 terahertz coupled structure ridge waveguide schema transformation 
红外与激光工程
2022, 51(8): 20210733
作者单位
摘要
1 哈尔滨工程大学物理与光电工程学院纤维集成光学教育部重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150001
2 哈尔滨理工大学测控技术与通信工程学院黑龙江省量子调控重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150080
提出了一种基于定向耦合器的双芯模式转换器,实现了基阶(LP01模式)向高阶(LP11模式)转换。利用有限元法和光束传播法建立了模式转换器理论分析模型,探究光纤参数对模式转换器转换性能的影响。数值模拟结果表明,当该模式转换器消光比大于20 dB时,带宽可达到320 nm,且其消光比大于10 dB,带宽达到400 nm时的转换率达99.7%。与传统模式转换器相比,该模式转换器结构简单,并且具有转换率高和宽带宽的优点,进而适合应用在光通信系统中。
光学器件 光纤光学 模式转换 转换率 宽带宽 
光学学报
2022, 42(13): 1323004

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