Eo модулаторСерија: Уред за контрола на поларизација со тенок филм од литиум ниобат со голема брзина, низок напон, мала големина
Светлосните бранови во слободен простор (како и електромагнетните бранови на други фреквенции) се стрижни бранови, а насоката на вибрации на неговите електрични и магнетни полиња има различни можни ориентации во пресекот нормален на насоката на ширење, што е поларизацискиот својство на светлината. Поларизацијата има важна применлива вредност во областите на кохерентна оптичка комуникација, индустриска детекција, биомедицина, далечинско набљудување на Земјата, модерна војска, авијација и океан.
Во природата, за подобро да се движат, многу организми развиле визуелни системи кои можат да ја разликуваат поларизацијата на светлината. На пример, пчелите имаат пет очи (три единечни очи, две сложени очи), од кои секое содржи 6.300 мали очи, кои им помагаат на пчелите да добијат мапа на поларизацијата на светлината во сите правци на небото. Пчелата може да ја користи мапата на поларизација за да го лоцира и прецизно да го води својот вид до цвеќињата што ги наоѓа. Човечките суштества немаат физиолошки органи слични на пчелите за да ја почувствуваат поларизацијата на светлината и треба да користат вештачка опрема за да ја почувствуваат и манипулираат поларизацијата на светлината. Типичен пример е употребата на поларизирачки очила за насочување на светлината од различни слики во левото и десното око во нормални поларизации, што е принципот на 3D филмовите во киното.
Развојот на високо-перформансни уреди за контрола на оптичката поларизација е клучен за развој на технологија за примена на поларизирана светлина. Типичните уреди за контрола на поларизацијата вклучуваат генератор на состојба на поларизација, скремблер, анализатор на поларизација, контролер на поларизација итн. Во последниве години, технологијата за манипулација со оптичка поларизација го забрзува напредокот и длабоко се интегрира во голем број нови области од големо значење.
Земањеоптичка комуникацијакако пример, поттикнато од побарувачката за масивен пренос на податоци во центри за податоци, кохерентни преноси на долги растојанијаоптичкиКомуникациската технологија постепено се шири на апликации за меѓусебно поврзување со краток дострел кои се многу чувствителни на трошоците и потрошувачката на енергија, а употребата на технологија за манипулација со поларизација може ефикасно да ги намали трошоците и потрошувачката на енергија на кохерентните оптички комуникациски системи со краток дострел. Сепак, во моментов, контролата на поларизацијата главно се реализира со дискретни оптички компоненти, што сериозно го ограничува подобрувањето на перформансите и намалувањето на трошоците. Со брзиот развој на технологијата за оптоелектронска интеграција, интеграцијата и чипот се важни трендови во идниот развој на уредите за контрола на оптичката поларизација.
Сепак, оптичките брановоди подготвени во традиционални кристали од литиум ниобат имаат недостатоци како што се мал контраст на индексот на прекршување и слаба способност за врзување на оптичкото поле. Од една страна, големината на уредот е голема и тешко е да се задоволат потребите за развој на интеграција. Од друга страна, електрооптичката интеракција е слаба, а напонот на напојување на уредот е висок.
Во последниве години,фотонски уредибазирани на литиум ниобатни тенки филмски материјали постигнаа историски напредок, постигнувајќи поголеми брзини и пониски напони на возење од традиционалнитефотонски уреди со литиум ниобат, па затоа се фаворизирани од индустријата. Во неодамнешните истражувања, интегрираниот чип за контрола на оптичката поларизација е реализиран на платформата за фотонска интеграција со тенок филм од литиум ниобат, вклучувајќи генератор на поларизација, скремблер, анализатор на поларизација, контролер на поларизација и други главни функции. Главните параметри на овие чипови, како што се брзината на генерирање на поларизација, односот на екстинкција на поларизацијата, брзината на пертурбација на поларизацијата и брзината на мерење, поставија нови светски рекорди и покажаа одлични перформанси при голема брзина, ниска цена, без паразитски загуби на модулација и низок напон на погон. Резултатите од истражувањето за прв пат реализираат серија високо-перформансни...литиум ниобаттенкофилмни уреди за контрола на оптичката поларизација, кои се составени од две основни единици: 1. Ротација/разделувач на поларизација, 2. Мах-зинделов интерферометар (објаснување >), како што е прикажано на Слика 1.
Време на објавување: 26 декември 2023 година