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文檔簡介
1、用戶對多媒體等大容量數(shù)據(jù)通信需求的持續(xù)增大促進了新一代光通信技術(shù)的快速發(fā)展。作為構(gòu)建光信息系統(tǒng)的基礎(chǔ),光子器件也受到了極大的關(guān)注。光纖布拉格光柵(FBG)由于其插入損耗小、易與光纖耦合等優(yōu)點,在光纖通信領(lǐng)域扮演了重要的角色,可以用于色散/色散斜率補償、多信道濾波與增益平坦等。但是面對新型光通信系統(tǒng)與信號處理技術(shù)的發(fā)展需求,仍然存在許多挑戰(zhàn)。另一方面,區(qū)別于傳統(tǒng)光子器件,表面等離子體激元(SPPs)的出現(xiàn)為納米尺寸集成光子回路的實現(xiàn)提供了
2、解決方案,而新型SPPs功能器件在光信號傳輸與處理領(lǐng)域存在巨大的應(yīng)用潛力。因此,本文圍繞微納光子器件(FBG與SPPs亞波長器件)光譜特性和調(diào)控開展研究,包括采樣光纖光柵(SFBG)特性分析與濾波器設(shè)計,SPPs波與光譜相關(guān)的物理現(xiàn)象研究以及功能器件(濾波器、環(huán)形器等)的設(shè)計。
首先采用Fourier級數(shù)展開法對SFBG的折射率調(diào)制進行分析,給出了SFBG反射峰帶寬分布的解析模型,結(jié)果表明其具有類似Sinc函數(shù)的分布特性,零階
3、中心峰的帶寬具有最大值,兩側(cè)信道的帶寬遞減且具有一定的不對稱性,即k階信道的帶寬大于-k階的帶寬。進一步基于多相移(MPS)技術(shù),將多個布拉格周期相異的SFBG級聯(lián)(稱之為超結(jié)構(gòu)SFBG,SSFBG),獲得反射率基本一致的高信道數(shù)濾波器,信道的波長范圍、間隔與數(shù)量可由SSFBG采樣周期內(nèi)的子光柵數(shù)量、占空比以及MPS的致密因子調(diào)整。另外根據(jù)gold序列的碼元跳變關(guān)系定義SSFBG采樣周期間的相移,設(shè)計光碼分多址編解碼器。在采樣周期內(nèi)級聯(lián)
4、的子光柵數(shù)決定了信道的個數(shù),仿真驗證了二、四和八個信道的編解碼器性能,各信道的自相關(guān)比均大于17 dB。然后根據(jù)弱FBG的反射譜與折射率調(diào)制函數(shù)存在的Fourier變換關(guān)系,通過設(shè)計預(yù)定頻譜幅度響應(yīng)的反射譜函數(shù),將其反Fourier變換獲得的強度和相位信息用于設(shè)計光柵折射率調(diào)制可以獲得任意反射譜。仿真實現(xiàn)了正余弦、對稱三角形、直角三角形、倒三角形和對稱梯形等幅頻響應(yīng)。在反射率遠遠低于1的情況下,還可對其帶寬等進行調(diào)制。
其次在
5、納米尺寸的金屬-介質(zhì)-金屬(MIM)主波導(dǎo)一側(cè)引入單個矩形或者V-型凹槽,在一定的波長范圍內(nèi)實現(xiàn)阻帶傳輸,中心波長與槽長成線性關(guān)系。進一步著重考慮凹槽存在一定傾斜度對透射譜的影響。為便于分析,以含凹槽高度的表達式等效描述傾斜角,并結(jié)合凹槽的材料特性、長度、寬度等因素,給出了該類結(jié)構(gòu)的SPPs阻帶中心波長的物理解析模型。解析模型與時域有限差分方法(FDTD)的結(jié)果證明阻帶的中心波長首先隨著凹槽高度的增加而降低,拐點為在凹槽高度與斜邊等長,
6、然后波長將逐漸增加。接著采用在MIM波導(dǎo)的一側(cè)設(shè)計T-型諧振腔或倒T-型諧振腔的結(jié)構(gòu),研究SPPs亞波長結(jié)構(gòu)的電磁誘導(dǎo)透明現(xiàn)象。諧振腔可視為由分別平行與垂直于MIM波導(dǎo)的兩個腔體組成,簡稱為平行腔與垂直腔。FDTD仿真結(jié)果證明當諧振腔對稱分布時,該結(jié)構(gòu)為一個阻帶濾波器,T-型諧振腔結(jié)構(gòu)的中心波長僅由平行腔的長度決定,而倒T-型諧振腔結(jié)構(gòu)的中心波長和平行腔與垂直腔的長度均有關(guān)系。當垂直腔偏移諧振腔的中心位置時,將在阻帶的中心波長位置出現(xiàn)一
7、個透射峰,其透射率由不對稱度所決定,同時在透明窗口中相位出現(xiàn)π跳變,因此在信道帶寬范圍內(nèi)引入了一定的色散。
進而將MIM結(jié)構(gòu)的波導(dǎo)等效為一個FP腔,諧振波長由波導(dǎo)的長度以及有效折射率決定。在波導(dǎo)特定位置三個耦合通道,可將一階、二階、三階的低階諧振波長獨立地耦合輸出,每個通道提供的信道透射率均大于0.1。然而由于四階或以上的高階諧振波長間隔較近,不利于分別耦合輸出,因此該方案的局限性是提供的通道數(shù)有限且透射率較低。為了改善性能,
8、提出了在MIM波導(dǎo)的兩側(cè)放置多個長度不一的諧振腔的方案,由于諧振波長與腔體長度成正比,那么每個諧振腔提供的諧振波長均不同。在每個諧振腔中間以及四分之一的位置設(shè)置耦合通道,可將一階、二階的諧振波長分別輸出,通道的總數(shù)量由諧振腔以及耦合通道的數(shù)量共同決定?;贔DTD算法的結(jié)果驗證了二通道、四通道以及八通道的濾波效應(yīng),每信道的透射率均大于0.5,信道數(shù)量以及透射率等參數(shù)得到改進。
區(qū)別于多物理通道的濾波器設(shè)計,提出了一種基于MIM
9、波導(dǎo)的多信道濾波結(jié)構(gòu),由一對平行的單向?qū)ㄝ斎胼敵鯩IM波導(dǎo)與兩個諧振腔構(gòu)成一個半封閉的環(huán)路。由于波導(dǎo)與諧振腔并非直接相連,因此兩者支持的諧振模式有一定的差異。在波導(dǎo)中磁場強度為零的SPPs不能耦合進諧振腔,將從輸入波導(dǎo)直接反射,相反地,耦合進諧振腔的SPPs可從輸出波導(dǎo)中透射出去,因此可得到多信道濾波響應(yīng)。在確定結(jié)構(gòu)的金屬與介質(zhì)材料后,信道的中心波長與信道間隔分別由兩個諧振腔的間隔以及腔長決定。采用FDTD算法對結(jié)構(gòu)的反射譜進行仿真,
10、通過調(diào)整參數(shù)分別獲得3、4、5個信道的反射譜,反射率接近0dB,旁瓣抑制比大于9dB,信道間隔滿足1∶1/2∶1/3的關(guān)系。將MIM波導(dǎo)的填充物變?yōu)槎趸韬?,由于有效折射率實部大幅度提高,可實現(xiàn)信道更為致密的多信道濾波。
最后以MIM波導(dǎo)為基礎(chǔ),研究了SPPs定向傳輸結(jié)構(gòu)。四個諧振腔構(gòu)成一個開放的環(huán)路,每個諧振腔中間設(shè)置一個耦合波導(dǎo),則在同一軸向的兩耦合通道構(gòu)成一對輸入/輸出口,透射譜中僅有一個透射峰,且中心波長由諧振腔長決
11、定。設(shè)腔長為300nm和400nm,F(xiàn)DTD仿真驗證了該結(jié)構(gòu)四通道的交叉?zhèn)鬏敼δ埽干渎矢哂?.6,光隔離度大于14dB。其次提出了四端口納米結(jié)構(gòu)的光環(huán)形器設(shè)計方案。該結(jié)構(gòu)包括四個互相垂直的主波導(dǎo),各以一對平行的狹縫相連。當SPPs在雙狹縫出口的相位差為0.5π,滿足干涉效應(yīng)的條件時,實現(xiàn)了SPPs定向傳輸?shù)墓δ?,即SPPs從某一特定的端口輸入時,能量僅能從逆時針方向的唯一端口輸出。437.6nm中心波長的透射率達到0.4以上,且在其余
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