RU2461921C1 - Интегрально-оптический пространственный разделитель поляризации на основе асимметричного y-разветвителя - Google Patents

Интегрально-оптический пространственный разделитель поляризации на основе асимметричного y-разветвителя Download PDF

Info

Publication number
RU2461921C1
RU2461921C1 RU2011109021/07A RU2011109021A RU2461921C1 RU 2461921 C1 RU2461921 C1 RU 2461921C1 RU 2011109021/07 A RU2011109021/07 A RU 2011109021/07A RU 2011109021 A RU2011109021 A RU 2011109021A RU 2461921 C1 RU2461921 C1 RU 2461921C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
splitter
mode
polarisation
asymmetric
polarization
Prior art date
Application number
RU2011109021/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Ольга Александровна Кулиш (RU)
Ольга Александровна Кулиш
Михаил Михайлович Векшин (RU)
Михаил Михайлович Векшин
Original Assignee
Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" (г.Санкт-Петербург) Министерства обороны Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" (г.Санкт-Петербург) Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" (г.Санкт-Петербург) Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2011109021/07A priority Critical patent/RU2461921C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2461921C1 publication Critical patent/RU2461921C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Optical Integrated Circuits (AREA)

Abstract

Изобретение относится к волоконно-оптическим системам связи и обработки информации. Устройство позволяет разделить волноводные моды с ортогональной поляризацией в оптических системах связи, предполагающих отдельную обработку информационных сигналов по ортогональным поляризационным составляющим излучения. Техническим результатом является увеличение коэффициента развязки асимметричного интегрально-оптического поляризационного расщепителя и упрощение изготовления данного устройства. Поляризационный разделитель представляет собой асимметричный Y-разветвитель на основе канальных волноводов в стекле, полученных методом ионного обмена. Часть поверхности Y-разветвителя в области разделения поляризаций покрывается высокопреломляющей диэлектрической пленкой заданной толщины и переменной ширины. Данная конструкция расщепителя позволяет упростить изготовление устройства и увеличить коэффициент развязки. 3 ил.

Description

Предлагаемое устройство относится к волоконно-оптическим системам связи и обработки информации и используется для расщепления компоненты поперечной электрической моды (ТЕ) и компоненты поперечной магнитной моды (ТМ) в два выходных волновода, для связывания входов компоненты ТЕ-моды и компоненты ТМ-моды в выходной оптический волновод. Устройство может применяться в технике связи, системах сбора и обработки данных, телеметрии, системах квантовой криптографии с фазовым кодированием.
Известен интегрально-оптический поляризационный расщепитель, изготовленный на основе пространственного разделителя поляризаций волноводов с различными оптико-физическими параметрами. Это реализовано формированием комбинированных составных волноводов, получаемых внедрением в ниобат лития различных диффузантов: титана, никеля и оксида магния. (Wei, P.K., Wang, W.S. A TE-TM mode splitter on LiNbO3 using Ti, Ni, and MgO diffusions [Текст] / P.K Wei, W.S.Wang // IEEE Photonics Technology Letters - 1994. - V.6, №2. - pp.245-248).
Недостатком данного устройства является сложность изготовления составных волноводов с заданными оптическими параметрами.
Известен интегрально-оптический расщепитель на основе асимметричного Y-разветвителя, сформированного методом ионного обмена в стекле. Входной канал и один из выходных каналов покрываются высокопреломляющей пленкой, формирующей области с резко различными константами распространения для обеих поляризаций. Для разделения поляризационных компонент излучения выходное плечо разветвителя, не покрытое пленкой, должно иметь несколько другие параметры, чем входной канал и другое плечо. Одно из решений состоит в некотором изменении толщины высокопреломляющей пленки при равной ширине всех каналов. (Векшин, М.М., Кулиш, ОА., Яковенко, Н.А. Пространственное разделение ТЕ- и ТМ-волн в интегрально-оптическом Y-разветвителе на основе диэлектрических изотропных слоев [Текст] / М.М.Векшин, О.А.Кулиш, Н.А.Яковенко // Автометрия - 2004. - Т.40, №4. - с.50-57).
Недостатком данного устройства является то, что оно обладает низким коэффициентом развязки оптических мод, кроме того, для изготовления волновода, покрытого пленкой различной толщины, требуется сложный технологический процесс.
Целью изобретения является увеличение коэффициента развязки асимметричного интегрально-оптического поляризационного расщепителя и упрощение изготовления данного устройства.
Цель достигается тем, что часть поверхности Y-разветвителя в области разделения поляризаций покрывается высокопреломляющей диэлектрической пленкой заданной толщины и переменной ширины для формирования в зоне разделения области с резко различными константами распространения для обеих поляризаций.
В известном техническом решении имеются признаки, присущие заявленному решению. Это наличие Y-разветвителя на основе планарного волновода в стекле и высокопреломляющей диэлектрической пленки, нанесенной поверх волновода. Однако свойства заявленного решения отличаются от свойств известного решения тем, что в заявленном устройстве с целью увеличения коэффициента развязки и упрощения изготовления устройства изменена геометрическая конфигурация пленки. В связи с чем заявляемое техническое решение обладает существенными отличиями от известного и обеспечивает достижение положительного эффекта, простоту конструкции и изготовления. В предлагаемом изобретении отсутствует изменение толщины диэлектрической пленки, но покровная пленка формируется так, чтобы ее ширина изменяла свое значение, благодаря чему достигается поляризационное расщепление.
Преимущества данного изобретения станут более очевидными из подробного описания его предпочтительного осуществления со ссылкой на прилагаемые рисунки, в которых:
рис.1 изображает схему конструкции интегрально-оптического разделителя ТЕ/ТМ-волн (а) и его поперечное сечение АА/ (b);
рис.2 - распределение полей ТЕ0-моды и ТМ0-моды ((а) и (b), соответственно) четырехслойного планарного волновода;
рис.3 - распределение напряженности электрического поля ТМ0-моды (а) и ТЕ0-моды (b) в сечении АА/ разделителя поляризаций на основе диэлектрических изотропных слоев.
На рисунке 1 показано устройство поляризационного расщепителя для оптических систем связи, предполагающих отдельную обработку информационных сигналов по ортогональным поляризационным составляющим излучения. Поляризационный разделитель представляет собой асимметричный Y-разветвитель на основе канальных волноводов в стеклянной подложке. Часть поверхности Y-разветвителя в области разделения поляризаций покрывается высокопреломляющей диэлектрической пленкой заданной толщины и переменной ширины для формирования в зоне разделения области с резко различными константами распространения для обеих поляризаций. Оптический канальный волновод изготавливается способом ионного обмена K+↔Na+ в стекле, покровная пленка формируется методом магнитронного напыления и имеет толщину несколько десятков нанометров. Искусственная анизотропия сформирована путем сочетания слабонаправляющего и резко неоднородного волноводов. Модовое двулучепреломление четырехслойного волновода, состоящего из слабонаправляющего канала в стекле, покрытого тонкой изотропной диэлектрической пленкой с высоким показателем преломления, может приводить к существенному разнесению в пространстве полей ТЕ- и ТМ-мод (рис.2). Контуры полей локальных ТЕ- и ТМ-мод в сечении АА/ разделителя поляризаций представлены на рис.3.
Для создания поляризационных разделителей может быть использован эффект селекции мод в Y-разветвителях, реализуемый в различных формах. Если входной двухмодовый волновод разделяется на два различных по параметрам одномодовых канала, то существует возможность пространственного разделения мод по различным каналам. Количественно для определения условий такого перераспределения направленных волн вводится коэффициент модового преобразования MCF (mode conversion factor), MCF=(β12)/ϑγ, где β1, β2 - константы распространения волноводных мод в выходных каналах 1 и 2, ϑ - угол разветвления, а параметр γ определяется следующим образом:
Figure 00000001
ns - показатель преломления подложки, в которой сформированы волноводы, k0=2π/λ, λ - длина волны излучения в вакууме. На основе теории связанных мод доказано, что если коэффициент MCF по модулю больше чем 0.43, то разветвитель обладает свойствами модового селектора: фундаментальная мода ответвляется в канал с большей константой распространения, а мода первого порядка направляется в канал с меньшей константой распространения. Для разделения поляризаций данный принцип используется следующим образом. В области разветвления формируется двухмодовый рупорообразный участок, который далее разделяется на 2 одномодовых канала. Коэффициент MCF должен быть достаточно большим (>>0.43), но противоположного знака для обеих поляризаций. Произвольным образом поляризованное входное излучение возбуждает локальные фундаментальные ТЕ- и ТМ-моды в двухмодовом волноводе. Далее эти моды распределяются по разным каналам, так как для ТЕ- и ТМ-волн выходные волноводы с наибольшей константой распространения различны.
Условия, накладываемые на параметры разделителя поляризаций при его разработке, сводятся к следующим положениям. Устройство представляет собой асимметричный Y-разветвитель на основе канальных волноводов в стекле, сформированных методом ионного обмена. Входной канал и один из выходных каналов покрывается высокопреломляющей пленкой (показатель преломления ~2.5) определенной толщины для формирования области с резко различными константами распространения для обеих поляризаций. Таким образом, достигается условие
Figure 00000002
для констант распространения ТЕ-поляризованных волн. Для выполнения условия
Figure 00000003
для ТМ-волн выходное плечо разветвителя, не покрытое пленкой, должно иметь несколько другие параметры, чем входной канал и второе плечо. Одно из простых решений состоит в некотором изменении ширины пленки при равной толщине всех каналов. Указанные ограничения, накладываемые на константы распространения, приводят к необходимости поиска компромисса для одновременного выполнения обоих условий -
Figure 00000004
и
Figure 00000005
.
Устройство работает следующим образом. Оптическое излучение от лазера вводится на вход Y-разветвителя, произвольным образом поляризованное входное излучение возбуждает локальные фундаментальные ТЕ0- и ТМ0-моды в зоне разделения поляризаций. Значительное модовое двулучепреломление четырехслойного волновода, состоящего из слабонаправляющего канала в стекле, покрытого тонкой изотропной диэлектрической пленкой с высоким показателем преломления, приводит к существенному разнесению в пространстве полей ТЕ- и ТМ-мод. Мода ТЕ0 локализуется преимущественно в пленке над волноведущим каналом в стекле. Функционирование разделителя поляризаций должно обладать свойствами адиабатического перехода. Поле локальной моды может изменять свою конфигурацию в процессе своей эволюции, но связь с локальной модой иного порядка или модами излучения должна быть минимальной. Плавное изменение формы полей требует малого продольного изменения профиля показателя преломления в Y-разветвителе.
При распространении излучения в волноводе под пленкой энергия ТЕ-моды постепенно переходит в диэлектрическую пленку. Таким образом, клинообразный покровный слой также является волноводом, по которому распространяется излучение с ТЕ поляризацией. Так как на моду с ТМ поляризацией диэлектрическая пленка не влияет, то ТМ поляризованное излучение распространяется по волноводу под пленкой и выходит в первый выходной канал разветвителя. ТЕ поляризованное излучение направляется по диэлектрической пленке во второй выходной канал и благодаря клинообразной форме пленки постепенно переходит обратно в канальный волновод.
Поляризационный расщепитель можно также применять как поляризационный элемент связи для связывания двух компонент оптического излучения с ортогональной поляризацией в один волновод, когда компоненту ТЕ-моды и компоненту ТМ-моды запускают в два выходных оптических волновода в этой структуре.
Для описания функционирования волноводного разделителя поляризаций использовалась строгая теория связанных мод. Эволюция нормализованных амплитуд локальных мод a m(z) в разветвителе описывается уравнением:
Figure 00000006
где δβ(z)=βp(z)-βq(z), βp, βq - константы распространения локальных мод "p" и "q".
Выражение для коэффициента связи κpq между локальными модами имеет вид:
Figure 00000007
где ep[x, y, z), eq(x, y, z) - нормализованные на единицу мощности амплитуды электрических полей мод, n=n(x, y, z) - распределение показателя преломления в разветвителе, ω - частота электромагнитной волны. Поля и константы распространения мод рассчитывались путем решения полного векторного волнового уравнения в частотной области методом конечных элементов.
Расчет проводился для отработанной технологии ионного обмена K+↔Na+ в стекле на длине волны 1550 nm. Показатель преломления оптического стекла типа ВК-7 ns=1.50101. Распределение показателя преломления канального волновода n(x, y) описывается функцией:
Figure 00000008
где Δn - приращение показателя преломления на поверхности стекла, dx, dy - эффективные размеры области ионообменного волновода. Приращение показателя преломления Δn=0.008 для ТЕ-мод, Δn=0.009 для ТМ-мод. Эффективные размеры ионообменного волновода: dx=3 мкм, dy=3.75 мкм. При данных параметрах волновод (без покровной пленки) поддерживает одну фундаментальную ТЕ0- и ТМ0-моду. Показатель преломления и толщина пленки - 2.5 (As2S3), 70 nm. Показатель преломления диэлектрической среды над волноводами и пленкой - 1 (воздух). Угол разветвления - 2°.
В результате проведенного математического анализа было доказано, что предлагаемое устройство позволяет пространственно разделить волноводные моды с ортогональной поляризацией, а также обладает более высоким коэффициентом развязки по сравнению с прототипом. Эффективность развязки между каналами, определяемая по отношению мощностей волноводных мод в выходных каналах, составляет для разделителя на основе диэлектрических изотропных слоев 15 дБ для ТЕ-волн и 20 дБ для ТМ-волн, общие вносимые потери для обеих поляризаций не превышают 0.8 дБ при длине устройства 10 мм.
Таким образом, на основе Y-разветвителя с использованием канальных ионообменных волноводов в стекле, покрытых высокопреломляющей диэлектрической пленкой переменной ширины, можно создавать устройства для пространственного адиабатического разделения различных поляризационных компонент оптического излучения, применимых к широкому классу схем интегрально-оптических технологий. При осуществлении оптической связи с помощью одномодового оптического волокна, поскольку поляризация в оптическом волокне не обеспечивается, принимаемый оптический сигнал часто делят на соответствующие моды поляризации в случае, когда его обрабатывают с помощью устройства, зависимого от поляризации. Этот поляризационный расщепитель целесообразно применять для произвольной поляризации входа и его можно использовать как поляризационный элемент связи, когда оптический сигнал необходимо отправить по оптическому волокну после обработки сигнала в зависимости от его поляризации. Преимуществом данного изобретения и положительным эффектом при его применении, по сравнению с аналогом, является увеличение коэффициента развязки и упрощение изготовления устройства.
Источники информации
1. Maruyama H., Haruna M., Nishinara H. «TE-TM mode splitter using directional coupling between heterogeneous waveguides in LiNbO3», Journal of Lightwave Technology, 1995, V.13, №7, pp.1550-1554.
2. Wei P.K., Wang W.S. «A TE-TM mode splitter on LiNbO3 using Ti, Ni, and MgO diffusions», IEEE Photonics Technology Letters, 1994, V.6, №2, pp.245-248.
3. Векшин М.М., Кулиш О.А., Яковенко Н.А. «Пространственное разделение ТЕ- и ТМ-волн в интегрально-оптическом Y-разветвителе на основе диэлектрических изотропных слоев», Автометрия, 2004, Т.40, №4, с.50-57.
4. Гладкий В.П., Никитин В.А., Прохоров В.П., Яковенко Н.А. «Элементы волноводной оптоэлектроники для устройств функциональной обработки цифровой информации», Квантовая электроника, 1995, №10, с.1027-1033.

Claims (1)

  1. Интегрально-оптический пространственный разделитель поляризаций на основе асимметричного Y-разветвителя, состоящий из планарного волновода в стекле и высокопреломляющей диэлектрической пленки, нанесенной поверх волновода, отличающийся тем, что часть поверхности Y-разветвителя в области разделения поляризаций покрывается высокопреломляющей диэлектрической пленкой заданной толщины и переменной ширины для формирования в зоне разделения области с резко различными константами распространения для обеих поляризаций.
RU2011109021/07A 2011-03-10 2011-03-10 Интегрально-оптический пространственный разделитель поляризации на основе асимметричного y-разветвителя RU2461921C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011109021/07A RU2461921C1 (ru) 2011-03-10 2011-03-10 Интегрально-оптический пространственный разделитель поляризации на основе асимметричного y-разветвителя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011109021/07A RU2461921C1 (ru) 2011-03-10 2011-03-10 Интегрально-оптический пространственный разделитель поляризации на основе асимметричного y-разветвителя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2461921C1 true RU2461921C1 (ru) 2012-09-20

Family

ID=47077600

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011109021/07A RU2461921C1 (ru) 2011-03-10 2011-03-10 Интегрально-оптический пространственный разделитель поляризации на основе асимметричного y-разветвителя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2461921C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2644624C2 (ru) * 2016-05-04 2018-02-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный университет" Способ пространственного разделения оптических мод ортогональных поляризаций в планарной волноводной структуре
RU2670216C1 (ru) * 2017-12-15 2018-10-19 Общество С Ограниченной Ответственностью "Инфинет" Планарный поляризационный селектор

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1450016A1 (ru) * 1987-01-16 1989-01-07 Институт радиофизики и электроники АН УССР Разделитель пол ризации
US5351320A (en) * 1992-06-25 1994-09-27 Hitachi, Ltd. Optical modulator depressing optical feedback and optical modulating element and channel optical waveguide used therefore
GB2280306A (en) * 1993-06-30 1995-01-25 Mitsubishi Electric Corp Optical switch and method for producing the optical switch
RU2094948C1 (ru) * 1995-06-09 1997-10-27 Владимир Валентинович Корнев Приемное устройство
RU2129721C1 (ru) * 1997-11-20 1999-04-27 Майер Александр Александрович Способ переключения и модуляции однонаправленных распределенно-связанных волн (варианты) и устройство для его осуществления
RU2139612C1 (ru) * 1998-04-07 1999-10-10 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Разделитель круговой поляризации

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1450016A1 (ru) * 1987-01-16 1989-01-07 Институт радиофизики и электроники АН УССР Разделитель пол ризации
US5351320A (en) * 1992-06-25 1994-09-27 Hitachi, Ltd. Optical modulator depressing optical feedback and optical modulating element and channel optical waveguide used therefore
GB2280306A (en) * 1993-06-30 1995-01-25 Mitsubishi Electric Corp Optical switch and method for producing the optical switch
RU2094948C1 (ru) * 1995-06-09 1997-10-27 Владимир Валентинович Корнев Приемное устройство
RU2129721C1 (ru) * 1997-11-20 1999-04-27 Майер Александр Александрович Способ переключения и модуляции однонаправленных распределенно-связанных волн (варианты) и устройство для его осуществления
RU2139612C1 (ru) * 1998-04-07 1999-10-10 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Разделитель круговой поляризации

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2644624C2 (ru) * 2016-05-04 2018-02-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный университет" Способ пространственного разделения оптических мод ортогональных поляризаций в планарной волноводной структуре
RU2670216C1 (ru) * 2017-12-15 2018-10-19 Общество С Ограниченной Ответственностью "Инфинет" Планарный поляризационный селектор
US10651524B2 (en) 2017-12-15 2020-05-12 Infinet LLC Planar orthomode transducer

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lifante Integrated photonics: fundamentals
Enami et al. Electro-optic polymer/TiO2 multilayer slot waveguide modulators
Guerber et al. Broadband polarization beam splitter on a silicon nitride platform for O-band operation
Wang et al. Asymmetric topological valley edge states on silicon‐on‐insulator platform
Xu et al. Methods and applications of on-chip beam splitting: A review
CN104977733A (zh) 一种硅基非互易器件结构与电控非互易实现方法
Dolatabady et al. L‐shaped filter, mode separator and power divider based on plasmonic waveguides with nanocavity resonators
Deng et al. Broadband polarization splitter-rotator on lithium niobate-on-insulator platform
Samanta et al. A 1× 2 polarization-independent power splitter using three-coupled silicon rib waveguides
Rahman et al. Design optimization of polymer electrooptic modulators
Alexeyev et al. Parametric control of propagation of optical vortices through fibre ring resonators
Jia et al. Mode-oriented permutation cipher encryption and passive signal switching based on multiobjective optimized silicon subwavelength metastructures
RU2461921C1 (ru) Интегрально-оптический пространственный разделитель поляризации на основе асимметричного y-разветвителя
Xiao et al. A novel directional coupler utilizing a left-handed material
Abadla et al. Characteristics of left-handed multilayer slab waveguide structure
Hameed et al. Ultrashort hybrid plasmonic transverse electric pass polarizer for silicon-on-insulator platform
Ke et al. Photonic crystal broadband y-shaped 1× 2 beam splitter inversely designed by genetic algorithm
Li et al. Grating-assisted directional coupler in lithium niobate for tunable mode filtering
Zhang et al. Broadband and scalable silicon-based mode multiplexer using subwavelength-grating-based adiabatic coupler
Yasui et al. Structural Optimization of an Optical 90 Degree Hybrid Based on a Weaklyguided 4x4 Multimode Interference Coupler Using a Parallelized Real-coded Micro-genetic Algorithm
Yuan et al. High linearity optical delay line based on cascaded multimode waveguide Bragg gratings
Kumar et al. Design and fabrication of multilayer metal-clad dielectric surface plasmon waveguide polarizers
Dehghani et al. HDMS: high-performance dual-shaped microring-resonator-based optical switch
Orcutt et al. Engineering electro-optics in SiGe/Si waveguides for quantum transduction
Yoshimura et al. Self-organization of optical waveguides between misaligned devices induced by write-beam reflection

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140311