【技术实现步骤摘要】
一种温度不敏感的平场型阵列波导光栅路由器
[0001]本技术涉及光通信
的一种波导光栅路由器结构,特别是涉及了一种温度不敏感的平场型阵列波导光栅路由器。
技术介绍
[0002]N
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N阵列波导光栅路由器(AWGR)能够同时实现N
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N路信号完全无阻塞连接,具有集成度高、传输容量大、体积小、插入损耗小和成本低等优势,成为光互连网络系统中的关键元器件之一。
[0003]而用于制作AWGR的大多数光电子材料均有一定的热光效应,这会导致波导的折射率会随着温度的变化而变化,从而引起各通道的中心波长偏移。这种偏移会引起较大的串扰和较高的损耗,恶化AWGR的性能。
[0004]近年来,为了实现器件的温度不敏感特性,业内人士也提出了很多的方案。如通过掺杂等技术手段或者使用polymer等温度补偿材料制作温度不敏感波导。这种方法对工艺容差要求较高,成品率低。还有在AWGR的阵列波导中或平板波导区中插入负热光系数的补偿介质来补偿光程差的变化,但这种方法会增加额外的插入损耗,而且设计制作难 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种温度不敏感的平场型阵列波导光栅路由器,包括依次连接的输入耦合光纤阵列(1)、阵列波导光栅路由器和输出耦合光纤阵列(7),阵列波导光栅路由器包括从输入耦合光纤阵列(1)到输出耦合光纤阵列(7)依次连接的输入波导区、输入平板波导区、阵列波导区(4)、输出平板波导区(5)和输出波导区,其特征在于:输入平板波导区(3)或者输出平板波导区(5)中选择其一设置为平场型平板波导区,平场型平板波导区在靠近阵列波导区(4)一侧的端面设置为平场型结构,且与该端面相连接的输入波导区的各输入波导或者输出波导(6)的各输出波导的端面设置处于同一个平面,作为切割面(103),使得阵列波导光栅路由器形成了平场型阵列波导光栅路由器(110);切割面(103)处设有温度补偿装置(111),且在平场型平板波导区与自身所连接的输入波导区或者输出波导区之间设置温度补偿装置(111),温度补偿装置(111)随着温度的变化沿着切割面移动,使得进一步形成温度不敏感的平场型阵列波导光栅路由器;并且在与平场型平板波导区所连接的阵列波导区(4)的各条阵列波导中心的排布不再设置为均匀分布。2.根据权利要求1所述的一种温度不敏感的平场型阵列波导光栅路由器,其特征在于:所述的平场型阵列波导光栅路由器(110)中,作为平场型平板波导区的输入平板波导区(3)或者输出平板波导区(5)在靠近阵列波导区(4)一侧的端面设置为罗兰圆结构。3.根据权利要求2所述的一种温度不敏感的平场型阵列波导光栅路由器,其特征在于:所述的平场型阵列波导光栅路由器(110)的平场型结构分为平输入场型和平聚焦场型:所述的平输入场型指输入平板波导区(3)为平场型平板波导区,与平场型平板波导区相连接的各输入波导的端面处于切割面(103)的同一平面;所述的平聚焦场型指输出平板波导区(5)为平场型平板波导区,与平场型平板波导区相连接各输出波导的端面在切割面(103)的同一平面。4.根据权利要求1所述的一种温度不敏感的平场型阵列波导光栅路由器,其特征在于:阵列波导区(4)中的各条阵列波导中心连接到平场型平板波导区端面的位置排列由两点法确定,各条阵列波导中心连接到平场型平板波导区端面的位置不再均匀分布在平场型...
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