【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及复用,具体涉及一种偏振不敏感波分复用解复用器的设计方法。
技术介绍
1、波分复用(wdm)技术通过在同一光纤内传输多个独立数据流,极大地提高了光纤的传输容量,满足了不断增长的通信需求。wdm技术的进步不仅为高速互联网、视频传输和远程医疗等领域提供了坚实的通信基础,也推动了信息社会的快速发展,为光通信技术的未来奠定了基础。
2、在wdm系统的应用中,单模光纤是长距离通信的首选。然而,光的偏振状态不稳定,可能会导致偏振相关损耗和波长误差,从而影响信号传输。因此,wdm器件必须在任何偏振状态下都能正常工作,以避免能量损失和信号丢失。
3、尽管基于二氧化硅的平面光波导(plc)平台可以实现与偏振无关的wdm器件,但其器件尺寸较大,且难以与探测器和调制器实现单片集成。相比之下,inp平台虽然能实现单片集成且对偏振不敏感,但仍面临尺寸和成本的限制。
4、硅基光子集成由于其低成本、高密度、单片集成和与cmos工艺兼容等优点,被认为是实现波分复用系统的理想平台。然而,对于硅基光学集成器件而言,硅层与包层
...【技术保护点】
1.一种偏振不敏感波分复用解复用器的设计方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的偏振不敏感波分复用解复用器的设计方法,其特征在于,步骤S1中,所述的波分复用解复用器为阵列波导光栅、微环谐振腔或马赫曾德尔干涉器。
3.根据权利要求1所述的偏振不敏感波分复用解复用器的设计方法,其特征在于,步骤S2中,光栅方程如下所示:
4.根据权利要求1所述的偏振不敏感波分复用解复用器的设计方法,其特征在于,步骤S3中,对偏振模式TE与偏振模式TM下的波长间隔进行检验,采用以下公式:
【技术特征摘要】
1.一种偏振不敏感波分复用解复用器的设计方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的偏振不敏感波分复用解复用器的设计方法,其特征在于,步骤s1中,所述的波分复用解复用器为阵列波导光栅、微环谐振腔或马赫曾德尔干涉器。
3.根据...
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