研究了二维三角晶格光子晶体环形腔和微腔的谐振规律和耦合特性,采用1个环形腔搭配2个微腔的结构形式,设计了一种新型高效的四通道解波分复用器,不仅实现了对波长分别为1471、1511、1551、1591 nm光波的解波分复用,而且使器件尺寸明显...研究了二维三角晶格光子晶体环形腔和微腔的谐振规律和耦合特性,采用1个环形腔搭配2个微腔的结构形式,设计了一种新型高效的四通道解波分复用器,不仅实现了对波长分别为1471、1511、1551、1591 nm光波的解波分复用,而且使器件尺寸明显减小。利用时域有限差分法详细分析了环形腔中心柱数量和半径对其透射谱的影响,结果表明:环形腔具有多模的特性,改变环形腔的中心柱半径可以调控其谐振波长,结合微腔的选频效应,最终使四通道解波分复用器各通道的透射率达到90%以上,通道隔离度大于20 d B。同时调节方法简单、耦合效率较高,在全光通信集成领域具有潜在的应用价值。展开更多
文摘研究了二维三角晶格光子晶体环形腔和微腔的谐振规律和耦合特性,采用1个环形腔搭配2个微腔的结构形式,设计了一种新型高效的四通道解波分复用器,不仅实现了对波长分别为1471、1511、1551、1591 nm光波的解波分复用,而且使器件尺寸明显减小。利用时域有限差分法详细分析了环形腔中心柱数量和半径对其透射谱的影响,结果表明:环形腔具有多模的特性,改变环形腔的中心柱半径可以调控其谐振波长,结合微腔的选频效应,最终使四通道解波分复用器各通道的透射率达到90%以上,通道隔离度大于20 d B。同时调节方法简单、耦合效率较高,在全光通信集成领域具有潜在的应用价值。