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公开(公告)号:CN104865715A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510239147.0
申请日:2015-05-12
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: G02F1/011 , G02B6/1225
Abstract: 复式晶格光子晶体多波长太赫兹波光开关中,复式正方晶格结构光子晶体(1)是沿X—Z平面周期性分布的硅介质柱型光子晶体,其构造是将圆形硅介质柱正方晶格光子晶体和方形硅介质柱正方晶格光子晶体嵌套形成的光子晶体结构,方形介质柱旋转45度,在复式正方光子晶体中设有波导区(2),波导两侧距离波导一个晶格常数处分别有一个圆形点缺陷谐振腔(3)和一个方形点缺陷谐振腔(4),在圆形点缺陷附近靠近波导处有一个可调节方形介质柱(5),在方形点缺陷附近靠近波导处有一个可调节圆形介质柱(6)。通过分析点缺陷大小和可调节介质柱大小对透射谱的影响,改变点缺陷大小和可调节介质柱大小,降低光开关“断”状态的透过率,提高光开关的性能。
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公开(公告)号:CN104932056B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201510357765.5
申请日:2015-06-25
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明是一种光子晶体环形腔太赫兹波滤波器,其特征在于该光子晶体环形腔太赫兹滤波器包括二维正方晶格结构光子晶体1、输入波导2、散射介质柱3、环形腔4、单个正方形介质块5、输出波导6;其中,二维正方晶格结构光子晶体1是沿X‑Z平面周期性分布的介质柱型硅光子晶体;在二维正方晶格结构光子晶体1中移除一排介质柱构成输入波导2;在二维正方晶格结构光子晶体1中设有环形腔4;环形腔包括单个内部正方形介质块5和散射介质柱3两个部分;单个正方形介质块5顺时针旋转一定角度;环形腔4与输入波导2和输出波导6各间隔两排介质柱。
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公开(公告)号:CN104965319A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510359310.7
申请日:2015-06-25
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02F1/09
CPC classification number: G02F1/09 , G02F1/0036
Abstract: 本发明是一种平行磁控等离子体光子晶体太赫兹波调制器,其特征在于该光子晶体太赫兹波调制器包括二维三角晶格结构硅光子晶体(1)、波导区(2)、点缺陷谐振腔(3);其中,二维三角晶格结构光子晶体(1)是沿X—Z平面周期性分布的介质柱型硅光子晶体;在二维三角晶格结构硅光子晶体(1)的两端引入对称的线缺陷构成波导区(2),然后在二维三角晶格结构硅光子晶体(1)的中心处采用磁控可调谐材料锑化铟构造圆形介质柱,形成点缺陷谐振腔(3),太赫兹波沿X夹角60度方向从波导区(2)的左端输入,波导区(2)的右端输出;外加磁场在X—Z平面内沿X夹角60度方向施加到圆形点缺陷谐振腔(3)上,其方向与太赫兹波传输方向平行。
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公开(公告)号:CN110187439B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201910374206.3
申请日:2019-05-07
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种偏振无关分束器,包括基底、设于基底上的第一波导和第二波导;所述第一波导包括依次连接的输入波导、第一直波导、第一弯曲波导、第一输出波导;所述第二波导包括依次连接的第二直波导、第二弯曲波导、第二输出波导;所述第一直波导和第二直波导设于耦合区域,两直波导之间设有若干空气孔,形成亚波长结构;入射光从输入波导进入,经第一直波导和第二直波导定向耦合、第一弯曲波导和第二弯曲波导分离,由第一输出波导、第二输出波导输出,实现入射光二分束。本发明在两直波导之间开设若干空气孔,形成亚波长结构,其结构简单、体积小,能够简化制作工艺,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN110187439A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910374206.3
申请日:2019-05-07
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种偏振无关分束器,包括基底、设于基底上的第一波导和第二波导;所述第一波导包括依次连接的输入波导、第一直波导、第一弯曲波导、第一输出波导;所述第二波导包括依次连接的第二直波导、第二弯曲波导、第二输出波导;所述第一直波导和第二直波导设于耦合区域,两直波导之间设有若干空气孔,形成亚波长结构;入射光从输入波导进入,经第一直波导和第二直波导定向耦合、第一弯曲波导和第二弯曲波导分离,由第一输出波导、第二输出波导输出,实现入射光二分束。本发明在两直波导之间开设若干空气孔,形成亚波长结构,其结构简单、体积小,能够简化制作工艺,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN108563042A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810121846.9
申请日:2018-02-07
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02F1/035
CPC classification number: G02F1/035
Abstract: 本发明涉及一种基于光子晶体和纳米线波导的马赫曾德尔型调制器,包括光子晶体多模干涉耦合分波模块、光子晶体平板波导调相模块和光子晶体多模干涉耦合合波模块,光子晶体多模干涉耦合分波与光子晶体平板波导调相模块通过纳米线波导连接,光子晶体多模干涉耦合合波模块与光子晶体平板波导调相模块通过纳米线波导连接;光子晶体多模干涉耦合分波模块和光子晶体多模干涉耦合合波模块均包括光子晶体多模干涉耦合器,光子晶体平板波导调相模块包括光子晶体平板波导,光子晶体多模干涉耦合器内设有多模干涉耦合区。本发明中的调制器具有传输速度快,调制带宽高的特性,尺寸小,且易于高度集成互连,具有重要的实用价值。
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公开(公告)号:CN105911646B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201610413898.4
申请日:2016-06-13
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明是一种基于光子晶体的波分模分混合复用解复用器及方法,该光子晶体的波分模分混合复用解复用器包括二维正方晶格光子晶体(1)、单模波导一(2)、单模波导二(3)、单模直角波导一(4)、单模直角波导二(5)、锥形渐变波导(6)、多模波导一(7)、多模波导二(8)、点缺陷微腔(9)、波长选择反射微腔(10)、散射介质柱(11);其中,二维正方晶格结构光子晶体(1)是沿X‑Z平面周期性分布的介质柱型硅光子晶体;在二维正方晶格结构光子晶体(1)中移除一排介质柱构成单模波导一(2)、单模波导二(3)、单模直角波导一(4)、单模直角波导二(5);上下平移光子晶体构成多模波导一(7)和多模波导二(8);在单模波导一(2)和多模波导一(7)间为锥形渐变波导(6);点缺陷微腔(9)和波长选择反射微腔(10)、散射介质柱(11)为圆形介质柱。
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公开(公告)号:CN104698606A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510106442.9
申请日:2015-03-11
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02F1/09
CPC classification number: G02F1/095 , G02B6/1225
Abstract: 本发明是一种基于磁光效应的二维三角晶格光子晶体模分复用/解复用器。其中二维三角晶格介质柱型光子晶体(1)是由方形介质柱按三角晶格排列,沿X-Z平面周期性分布的光子晶体,介质柱材料为硅,背景材料为空气;输入主波导区(2)由移除一排介质柱构成,TE模输出波导区(3)由一排掺Bi复合稀土铁石榴石单晶(TbYbBiIG)材料介质柱构成,而TM模输出波导区(4)由三排填充磁光TbYbBiIG材料的介质柱形成。TE模输出波导区与TM模输出波导区分别位于输入主波导区的右侧与上侧,这一区域为模式解复用区域。
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公开(公告)号:CN108563042B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201810121846.9
申请日:2018-02-07
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02F1/035
Abstract: 本发明涉及一种基于光子晶体和纳米线波导的马赫曾德尔型调制器,包括光子晶体多模干涉耦合分波模块、光子晶体平板波导调相模块和光子晶体多模干涉耦合合波模块,光子晶体多模干涉耦合分波与光子晶体平板波导调相模块通过纳米线波导连接,光子晶体多模干涉耦合合波模块与光子晶体平板波导调相模块通过纳米线波导连接;光子晶体多模干涉耦合分波模块和光子晶体多模干涉耦合合波模块均包括光子晶体多模干涉耦合器,光子晶体平板波导调相模块包括光子晶体平板波导,光子晶体多模干涉耦合器内设有多模干涉耦合区。本发明中的调制器具有传输速度快,调制带宽高的特性,尺寸小,且易于高度集成互连,具有重要的实用价值。
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公开(公告)号:CN107976738A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711129678.X
申请日:2017-11-15
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明是一种基于光子晶体和纳米线波导的波分模分混合复用器。其中,二维三角晶格光子晶体滤波器(1)是沿X-Y平面周期性分布的空气孔型光子晶体平板结构,其基质材料为硅;L3型谐振腔(2)是通过移除三个空气孔形成的;窄波导结构区Ⅰ和Ⅱ均是通过将光子晶体波导一侧的空气孔整体平移构成;纳米线模分复用器(5)的基质为硅,衬底材料为二氧化硅,其采用的是非对称定向耦合结构。利用微腔与波导的耦合效应,实现了对特定频率光波的下载滤波功能。并在此基础上结合了纳米线波导模分复用结构,组合构成混合复用结构。该波分模分混合复用器结构可进一步的级联扩展,能够应用于C+L波段的粗波分(信道间隔为20nm)多模式(>2)复用系统之中。
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