Серија Eo модулатора: Уређај за контролу поларизације танког филма литијум-ниобата велике брзине, ниског напона, малих димензија

Ео модулаторСерија: Уређај за контролу поларизације танког филма литијум-ниобата велике брзине, ниског напона, мале величине

Светлосни таласи у слободном простору (као и електромагнетни таласи других фреквенција) су смицајни таласи, а правац вибрација њихових електричних и магнетних поља има различите могуће оријентације у попречном пресеку нормалном на правац простирања, што је поларизационо својство светлости. Поларизација има важну применску вредност у областима кохерентне оптичке комуникације, индустријске детекције, биомедицине, даљинског истраживања Земље, модерне војске, авијације и океана.

У природи, како би се боље сналазили, многи организми су развили визуелне системе који могу да разликују поларизацију светлости. На пример, пчеле имају пет очију (три једнострука ока, два сложена ока), од којих свако садржи 6.300 малих очију, које помажу пчелама да добију мапу поларизације светлости у свим правцима на небу. Пчела може да користи мапу поларизације да би лоцирала и прецизно водила своју врсту до цветова које пронађе. Људи немају физиолошке органе сличне пчелама да би осетили поларизацију светлости и морају да користе вештачку опрему да би осетили и манипулисали поларизацијом светлости. Типичан пример је употреба поларизационих наочара за усмеравање светлости са различитих слика у лево и десно око у нормалним поларизацијама, што је принцип 3Д филмова у биоскопу.

Развој високоперформансних уређаја за контролу оптичке поларизације је кључан за развој технологије примене поларизоване светлости. Типични уређаји за контролу поларизације укључују генератор стања поларизације, скремблер, анализатор поларизације, контролер поларизације итд. Последњих година, технологија манипулације оптичком поларизацијом убрзава напредак и дубоко се интегрише у бројне нове области од великог значаја.

Узимањеоптичка комуникацијакао пример, вођен потражњом за масовним преносом података у центрима података, кохерентни пренос на велике удаљеностиоптичкиКомуникациона технологија се постепено шири на примене међусобног повезивања кратког домета које су веома осетљиве на трошкове и потрошњу енергије, а употреба технологије манипулације поларизацијом може ефикасно смањити трошкове и потрошњу енергије кохерентних оптичких комуникационих система кратког домета. Међутим, тренутно се контрола поларизације углавном остварује дискретним оптичким компонентама, што озбиљно ограничава побољшање перформанси и смањење трошкова. Са брзим развојем технологије оптоелектронске интеграције, интеграција и чипови су важни трендови у будућем развоју уређаја за контролу оптичке поларизације.
Међутим, оптички таласоводи направљени од традиционалних кристала литијум-ниобата имају недостатке малог контраста индекса преламања и слабе способности везивања оптичког поља. С једне стране, величина уређаја је велика и тешко је задовољити потребе развоја интеграције. С друге стране, електрооптичка интеракција је слаба, а погонски напон уређаја је висок.

Последњих година,фотонски уређајиТанкослојни материјали на бази литијум-ниобата остварили су историјски напредак, постижући веће брзине и ниже напоне погона него традиционалнифотонски уређаји са литијум-ниобатом, па их индустрија фаворизује. У скорашњим истраживањима, интегрисани чип за оптичку контролу поларизације реализован је на платформи за фотонску интеграцију танког филма литијум-ниобата, укључујући генератор поларизације, скремблер, анализатор поларизације, контролер поларизације и друге главне функције. Главни параметри ових чипова, као што су брзина генерисања поларизације, однос екстинкције поларизације, брзина пертурбације поларизације и брзина мерења, поставили су нове светске рекорде и показали одличне перформансе у великој брзини, ниској цени, без губитка паразитске модулације и ниском напону погона. Резултати истраживања по први пут реализују низ високоперформансних...литијум ниобатуређаји за контролу оптичке поларизације танких филмова, који се састоје од две основне јединице: 1. Ротација/раздвајање поларизације, 2. Мах-Зинделов интерферометар (објашњење >), као што је приказано на слици 1.


Време објаве: 26. децембар 2023.