新型耦合机制可大大推动光子学的发展
摒弃传统观念,科学家们发现了一种涉及泄漏模式的新型耦合机制,这种耦合机制以前被认为不适合光子电路的高密度集成。这一惊人发现为高密度光子集成铺平了道路,改变了光子芯片在光计算量子通信、光探测和测距(LiDAR)、光学计量和生化传感等领域的潜力和可扩展性。 描述光在所开发的基于超材料的光学半导体的波导阵列中无串扰传播的插图。 在最近出版的《光科学与应用》(Light Science & Application)杂志上,韩国科学技术院(KAIST)电子工程系副教授 Sangsik Kim 和他在德克萨斯理工大学的学生证明,各向异性漏波可以利用亚波长光栅(SWG)超材料实现紧密间隔的相同波导之间的零串扰。这一与直觉相反的发现大大增加了横向磁(TM)模式的耦合长度,而由于横向磁(TM)模式的约束性较低,一直以来都是个难题。 这项研究建立在他们之前对 SWG 超材料用于减少光学串扰的研究基础之上,包括控制蒸发波的集肤深度和各向异性导波模式中的特殊耦合。最近,SWG 在光子学领域取得了重大进展,使各种高性能 PIC 元件成为可能。然而,TM 模式的集成密度仍然面临挑战,其串扰大约是横向电(TE)模式的 100 倍,阻碍了高密度芯片集成。 |




