呂濤,田勇,李元,崔晗,蔣衛(wèi)鋒,孫小菡
(東南大學(xué)電子科學(xué)與工程學(xué)院,南京210096)
內(nèi)嵌光柵微環(huán)型三維立體功分/波分器
呂濤,田勇,李元,崔晗,蔣衛(wèi)鋒,孫小菡*
(東南大學(xué)電子科學(xué)與工程學(xué)院,南京210096)
基于消逝場(chǎng)耦合原理、微環(huán)諧振原理和光柵反射原理,設(shè)計(jì)了一種內(nèi)嵌光柵微環(huán)型三維立體功分/波分器結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)采用以?xún)?nèi)嵌光柵的微環(huán)濾波層為中間層,上下兩層輸出波導(dǎo)層關(guān)于中間層對(duì)稱(chēng)的三維立體集成結(jié)構(gòu),使得器件同時(shí)具有濾波和功分的功能,提高了器件的集成度,級(jí)聯(lián)光柵的嵌入則提高了器件的濾波特性。理論分析結(jié)果表明,該器件結(jié)構(gòu)具有良好的濾波特性,并且能實(shí)現(xiàn)3種不同功率光信號(hào)輸出。
三維立體集成;功分;波分;微環(huán);內(nèi)嵌光柵
光功分器[1]是連接光線路終端和光網(wǎng)絡(luò)單元的核心之一。其制作技術(shù)主要有兩種:熔融拉錐型光纖功分器[2]和平面波導(dǎo)(PLC)型光功分器[3]。PLC型光功分器利用半導(dǎo)體工藝制備,具有結(jié)構(gòu)緊湊,可批量制作,穩(wěn)定性高等優(yōu)點(diǎn)。其中基于硅上二氧化硅(SOS)[4]工藝的PLC型光功分器是首先被應(yīng)用于光通信、傳感系統(tǒng)的PLC器件;并且具有熱穩(wěn)定、低非線性、高帶寬、集成度高、成本低等特點(diǎn)。光波分器[5]也是連接光線路終端和光網(wǎng)絡(luò)單元的核心之一?,F(xiàn)有的基于微環(huán)[6]的波分器多為一環(huán)一路,即一個(gè)微環(huán)分出一個(gè)波長(zhǎng),然后用多個(gè)隔開(kāi)的微環(huán)分出不同的波長(zhǎng),由于是在一條直輸入波導(dǎo)上并聯(lián)這么多微環(huán),所以器件往往比較長(zhǎng),使得成本增加?,F(xiàn)有的可調(diào)PLC型波分器的輸出特性往往是固定的,且邊模抑制能力不強(qiáng),使得輸出特性不是很好。
在光通信中,波分器和功分器往往一起使用,但是現(xiàn)有的功分器和波分器都是各自作為一個(gè)獨(dú)立的器件工作的,導(dǎo)致器件整體體積增大,成本增加。本文設(shè)計(jì)的三維立體集成[7]的微環(huán)型功分/波分器結(jié)構(gòu),可以將功分器和波分器兩類(lèi)器件的功能實(shí)現(xiàn)在同一器件上,并利用光柵結(jié)構(gòu)和三維立體集成結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)濾波特性?xún)?yōu)良、功率分配多元化、調(diào)制功率低、集成度高等特點(diǎn)。
1.1結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
本文提出的內(nèi)嵌光柵微環(huán)型三維立體功分/波分器結(jié)構(gòu)如圖1所示。
在結(jié)構(gòu)上設(shè)有一個(gè)直輸入波導(dǎo)I1,在與波導(dǎo)同一平面上有一微環(huán)結(jié)構(gòu)2,在微環(huán)四分之一處有兩個(gè)完全相同的輸出波導(dǎo)O1、O2,兩個(gè)波導(dǎo)分別位于微環(huán)R1正上方和正下方,且距離相同。在微環(huán)二分之一處有兩個(gè)完全相同的輸出波導(dǎo)O3、O4,兩個(gè)波導(dǎo)分別位于微環(huán)正上方和正下方。在微環(huán)四分之三處有兩個(gè)完全相同的輸出波導(dǎo)O5、O6,兩個(gè)波導(dǎo)分別位于微環(huán)正上方和正下方。上述結(jié)構(gòu)中,在微環(huán)的非耦合區(qū)刻蝕光柵結(jié)構(gòu)G1、G2、G3、G4,其中光柵G1和G2完全相同,光柵G3和G4完全相同。在光柵上加壓電材料[8],并在上面附上電極以實(shí)現(xiàn)光柵調(diào)節(jié)。
圖1 三維立體功分/波分器結(jié)構(gòu)示意圖
1.2基本工作原理
光信號(hào)從輸入波導(dǎo)I1輸入,當(dāng)光信號(hào)經(jīng)過(guò)耦合區(qū)域1時(shí),部分光能量通過(guò)消逝場(chǎng)耦合[9]進(jìn)入微環(huán)R2,該部分能量沿著微環(huán)傳播,在經(jīng)過(guò)耦合區(qū)域2、3、4時(shí),又有部分能量通過(guò)消逝場(chǎng)耦合進(jìn)入輸出波導(dǎo)O1、O2、O3、O4、O5、O6,這些能量將從這些輸出波導(dǎo)端口輸出。剩下的光場(chǎng)將繼續(xù)沿著微環(huán)傳播,重新回到耦合區(qū)1。此時(shí),若新耦合進(jìn)微環(huán)中的光與耦合區(qū)1中的光的相位相同,則兩部分光發(fā)生干涉,能量加強(qiáng),光將繼續(xù)沿著微環(huán)波導(dǎo)傳播。當(dāng)光場(chǎng)達(dá)到平衡時(shí),能滿(mǎn)足干涉條件的光將從輸出波導(dǎo)O1、O2、O3、O4、O5、O66個(gè)端口輸出,而不滿(mǎn)足干涉的光將從輸入波導(dǎo)I1的另一個(gè)端口輸出。
結(jié)構(gòu)示意圖中的幾個(gè)光柵結(jié)構(gòu)的作用在于可以濾掉6個(gè)輸出波導(dǎo)O1、O2、O3、O4、O5、O6中不需要的波長(zhǎng),以此提高微環(huán)的濾波特性,提高輸出光的消光比等參數(shù)。具體工作原理如下:當(dāng)輸入波導(dǎo)1中的光信號(hào)在經(jīng)過(guò)耦合區(qū)1時(shí),可以將各個(gè)波長(zhǎng)的光都耦合進(jìn)入微環(huán)波導(dǎo),這些進(jìn)入微環(huán)波導(dǎo)的光沿著微環(huán)傳播經(jīng)過(guò)光柵結(jié)構(gòu)G1時(shí),由光柵的作用可知,某些特定波長(zhǎng)的光將被反射,反射光沿著微環(huán)順時(shí)針傳播并在通過(guò)耦合區(qū)1時(shí)將部分能量耦合進(jìn)入輸入波導(dǎo)1,剩下的反射光則繼續(xù)沿反方向傳播。當(dāng)剩下的反射光經(jīng)過(guò)光柵結(jié)構(gòu)G2時(shí),由于光柵結(jié)構(gòu)G2與G1完全相同,所以反射的光也相同,所以剩下的反射光全部被反射,經(jīng)過(guò)兩次反射的光從光柵G2開(kāi)始沿著微環(huán)逆時(shí)針,同理可知這部分光將有一部分耦合進(jìn)入輸入波導(dǎo)1,剩下部分又被光柵G1反射,如此循環(huán)往復(fù),最終這些特定波長(zhǎng)的光將全部通過(guò)輸入波導(dǎo)I輸出。光柵G3、G4的工作原理類(lèi)似,可進(jìn)一步提高輸出特性。
由上述基本工作原理介紹可知,該結(jié)構(gòu)中主要的工作結(jié)構(gòu)是微環(huán)和光柵。而除了光柵會(huì)過(guò)濾掉部分特定波長(zhǎng)的光外,兩者的工作過(guò)程互不干擾,所以可以分別對(duì)兩者單獨(dú)進(jìn)行分析,最后將微環(huán)中的相對(duì)應(yīng)的特定波長(zhǎng)的光去掉即可。
2.1多通道微環(huán)的性能分析
對(duì)該結(jié)構(gòu)中微環(huán)的作用分析可采用基于耦合模理論[10]傳遞函數(shù)法[11]。由于上下兩層輸出波導(dǎo)關(guān)于微環(huán)完全對(duì)稱(chēng),因此上下對(duì)稱(chēng)的輸出波導(dǎo)所輸出的信號(hào)完全相同,因而在計(jì)算中可以用一根波導(dǎo)代替,只是該波導(dǎo)的傳輸功率為上下對(duì)稱(chēng)波導(dǎo)的傳輸功率之和。其理論化簡(jiǎn)模型如圖2所示。其中a1、a2表示波導(dǎo)和微環(huán)中進(jìn)入耦合區(qū)域1的光振幅,b1、b2是經(jīng)過(guò)耦合區(qū)域1后的光振幅;a3、a4、b3、b4,a5、a6、b5、b6,a7、a8、b7、b8為其他幾個(gè)耦合區(qū)域的輸入和輸出光振幅。
圖2 簡(jiǎn)化模型
設(shè)區(qū)域i的振幅耦合比率和振幅透射比率為κi和ττ,由微環(huán)結(jié)構(gòu)理論可得3個(gè)輸出端口相對(duì)于輸入口的功率為
其中β為傳播常數(shù),α為損耗系數(shù),?i=2πLi(β-jα),Li為微環(huán)傳播路徑上相鄰區(qū)域間的有效距離,Mi=e-2πLiα為微環(huán)中傳播產(chǎn)生的損耗。由對(duì)稱(chēng)性便可得到三維立體集成的功分/波分器的各端口輸出功率和輸入功率P1之比為:
其中P301等為結(jié)構(gòu)中各輸出端口的功率。定義各端口的傳輸光譜如下:
由以上分析可知,3個(gè)輸出端口輸出的波長(zhǎng)相同,均取決于繞微環(huán)一周產(chǎn)生的相位差,3個(gè)端口輸出的只是功率不同,并且若不考慮微環(huán)波導(dǎo)傳輸損耗,則各端口功率比值只與每個(gè)耦合區(qū)的振幅耦合比率和振幅透射比率有關(guān),因此可以通過(guò)改變振幅耦合比率和振幅透射比率來(lái)實(shí)現(xiàn)實(shí)際所需功率比。
由于該器件整體含有多通道微環(huán)和光柵等,結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,所以無(wú)法用光學(xué)分析軟件對(duì)整個(gè)器件進(jìn)行仿真分析。通過(guò)上節(jié)2的分析可知,我們可以將整個(gè)器件拆分為微環(huán)和光柵兩個(gè)部分,分別仿真分析后綜合仿真結(jié)果,得到最終的仿真結(jié)果。
3.1微環(huán)仿真分析
若直接用光學(xué)分析軟件對(duì)圖1所示結(jié)構(gòu)(忽略光柵結(jié)構(gòu))進(jìn)行仿真,其計(jì)算量仍然十分巨大,對(duì)計(jì)算機(jī)性能要求很高,很難得出有效結(jié)果。基于2.1節(jié)對(duì)多通道微環(huán)的性能分析,我們可以利用理論得到的結(jié)果進(jìn)行MATLAB仿真。為方便分析,我們假設(shè)在無(wú)損條件下(即M1=M2=M3=M4=1),光信號(hào)波長(zhǎng)的范圍取在光通信窗口1 550 nm左右。并假設(shè)微環(huán)周長(zhǎng)L為100 μm,微環(huán)和波導(dǎo)截面為3 μm×3 μm,襯底折射率為1.445,包層折射率為1.445,芯層折射率為1.474 8,TE模有效折射率neff=1.453,則通過(guò)公式可算得相位變化:
首先仿真各區(qū)域的振幅耦合比率和振幅透射比率相同的情況下各個(gè)端口情況。取κ1=κ2=κ3=κ4,代入仿真程序所得結(jié)果如圖3所示。
圖3 不同振幅耦合射率下的輸出光譜
且可以發(fā)現(xiàn)各個(gè)端口的輸出功率隨著振幅耦合比率的增大而增大。但是隨著各耦合區(qū)振幅耦合比率增大,微環(huán)的濾波特性變差,消光比等參數(shù)明顯減小,降低了器件的性能,因此需要合適的κ1、κ2、κ3、κ4。
下面分析每個(gè)耦合區(qū)的振幅耦合比率對(duì)輸出光譜的影響。由公式可知κ1對(duì)于3個(gè)端口的作用是一樣的,即κ1的改變不影響3個(gè)端口輸出功率的差異,且κ1越大,3個(gè)端口輸出的功率越大,因此κ1越大越好,但是κ1的增大導(dǎo)致τ1的減小,從而使得消光比減小,濾波特性變差,經(jīng)過(guò)多次改變?chǔ)?進(jìn)行仿真分析后,κ1取0.7時(shí)既能使得輸出功率足夠大,也能得到較好的消光比。
取κ2=0.1、0,3、0.5、0.7,其余耦合區(qū)的振幅耦合比率均取0.1,代入仿真程序得圖4(a)同理可得κ3、κ4對(duì)輸出光譜的影響,如圖4(b)和圖4(c)。
圖4 各耦合區(qū)的振幅耦合透射率對(duì)輸出光譜的影響
從圖4中可以發(fā)現(xiàn),κ2對(duì)各個(gè)輸出端口功率差的影響是最大的,且只有κ2能同時(shí)改變3個(gè)輸出端口之間的功率差;κ3對(duì)各個(gè)端口輸出功率差影響較小,只能夠改變輸出端口功率的大小,且κ3越大,輸出功率越小,所以κ3可取較小值;κ4的增大主要增大輸出端口5其他兩個(gè)輸出端口的功率差。
耦合區(qū)的振幅耦合透射比率主要由波導(dǎo)和微環(huán)間的距離、耦合長(zhǎng)度等決定,所以可以通過(guò)改變波導(dǎo)和微環(huán)間距來(lái)改變振幅耦合透射比率,進(jìn)而獲得合適的振幅耦合透射比率,得到理想的輸出信號(hào)。
從上述分析和多次仿真,我們最終選定的各個(gè)耦合區(qū)的最優(yōu)化振幅耦合比率為κ1=0.7、κ2=0.6、κ3= 0.01、κ4=0.5,仿真結(jié)果如圖5所示。
圖5 振幅耦合比率最優(yōu)化時(shí)的輸出光譜
3.2光柵仿真分析
由3.1節(jié)仿真分析可知,當(dāng)各個(gè)耦合區(qū)的振幅耦合比率最優(yōu)化時(shí),輸出信號(hào)的消光比很低,與理想情況下的指標(biāo)有很大差距,而嵌入在微環(huán)中的光柵結(jié)構(gòu)則可以提高輸出信號(hào)的消光比,改善微環(huán)濾波特性。
從文獻(xiàn)[12]可知,光柵的傳輸光譜和反射中心波長(zhǎng)與材料折射率、光柵常數(shù)、光柵長(zhǎng)度等有關(guān),因此可以通過(guò)調(diào)節(jié)光柵上方的壓電材料來(lái)改變光柵的結(jié)構(gòu)參數(shù)和材料折射率,進(jìn)而獲得合適的參數(shù)來(lái)改善消光比等。以提高信號(hào)在1.55 μm處的消光比為例,在3.1節(jié)得到的最優(yōu)化振幅耦合比率的基礎(chǔ)上,經(jīng)過(guò)多次仿真,最終得到如下最優(yōu)化光柵參數(shù):中心波為1.55 μm光柵長(zhǎng)度為20 μm,光柵常數(shù)為0.05,耦合常數(shù)為0.1。仿真結(jié)果如圖6所示。
圖6 光柵仿真(以1.55 μm為中心波長(zhǎng))
由圖6可見(jiàn)該光柵可以提高約8dB的消光比。同理可通過(guò)級(jí)聯(lián)不同結(jié)構(gòu)參數(shù)的光柵來(lái)提高信號(hào)其他波長(zhǎng)處的消光比。
3.3綜合仿真分析
通過(guò)級(jí)聯(lián)中心波長(zhǎng)為1.541 5 μm、1.558 5 μm、1.55 μm的光柵,可得到最終的輸出光譜圖如圖7所示。
圖7 綜合仿真輸出光譜圖
由圖7可知,該結(jié)構(gòu)能輸出3種不同功率的6路光信號(hào),P1為O1、O2的輸出光譜,P2為O3、O4的輸出光譜,P3為O5、O6的輸出光譜。光信號(hào)消光比為15 dB左右,對(duì)比圖5可知嵌入光柵后消光比比未嵌入光柵時(shí)大了約8 dB。
針對(duì)傳統(tǒng)光波分器和光功分器各自分立、集成度低等缺點(diǎn),本文提出了內(nèi)嵌光柵微環(huán)型三維立體功分/波分器結(jié)構(gòu)。論證了該結(jié)構(gòu)具有濾波器的功能的同時(shí),能通過(guò)改變輸出波導(dǎo)和微環(huán)間的距離來(lái)改變振幅耦合透射比率等參數(shù),進(jìn)而對(duì)六路輸出波導(dǎo)的輸出功率實(shí)現(xiàn)不同比率分配。同時(shí)微環(huán)中的光柵結(jié)構(gòu)能夠提高濾波特性,增大輸出信號(hào)的消光比,并可以通過(guò)調(diào)節(jié)級(jí)聯(lián)光柵上方的壓電材料上的電壓來(lái)改變光柵參數(shù),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)更理想的濾波特性。仿真結(jié)果表明該結(jié)構(gòu)能同時(shí)實(shí)現(xiàn)光功分器和光波分器的功能,并且可通過(guò)光柵結(jié)構(gòu)提高濾出的光信號(hào)的消光比等,從而提高濾波特性。
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呂濤(1994-),男,漢族,浙江省紹興人,東南大學(xué)電子與科學(xué)工程學(xué)院本科在讀,專(zhuān)業(yè)為電子科學(xué)與技術(shù),lt215214097@ 126.com;
孫小菡(1955-),女,漢族,東南大學(xué)電子與科學(xué)學(xué)院教授,主要研究方向?yàn)楣獠娮訉W(xué)與光纖通信技術(shù)領(lǐng)域,xhsun@seu. edu.cn。
3D Integrated Splitter/Multiplexer Based on Grating-Inserted Micro-Ring
Lü Tao,TIAN Yong,LI Yuan,CUI Han,JIANG Weifeng,SUN Xiaohan*
(School of Electronic Science and Engineering,SoutheastUniversity,Nanjing 210096,China)
By using the evanescent field coupling,micro-ring resonator and grating reflection principle,a 3D inte?grated splitter/multiplexer based on inserted grating micro-ring structure was proposed.The proposed splitter/multi?plexer consists of a central inserted grating micro-ring filter layer and two symmetric output layers,which can simul?taneously achieve power splitting and wavelength division.The filter characteristics of the compact splitter/multiplex?er can be improved by using the inserted grating.By using the beam propagation method,the optimization of the splitter/multiplexer has been given,which shows the three kinds ofoutput spectra with different power.
3D integration;splitter;multiplexer;micro-ring;inserted grating
TN913.7
A
1005-9490(2016)02-0270-06
EEACC:4130;414010.3969/j.issn.1005-9490.2016.02.007
2015-05-06修改日期:2015-05-08