суббота, 26 октября 2013 г.

Colorless grating couplers realized by interleaving dispersion engineered subwavelength structures


(в электронном виде)

Нечувствительные к длине волны решеточные элементы связи, реализованные при помощи слоистых дисперсионных субволновых структур.

Colorless grating couplers realized by interleaving dispersion engineered subwavelength structures
Авторы: Xiaochuan Xu, Harish Subbaraman, John Covey, David Kwong, Amir Hosseini and Ray T. Chen
Источник: Optics letters, Vol.38, No.18, pp.3588-3591 (2013)

Мы исследовали волноводную дисперсию субволновых структур и предположили, что волноводная дисперсия может быть уменьшена при уменьшении периода субволновых структур. Наблюдалась ширина в 3 Дб на 20% при применении этой идеи к продемонстрированным ранее решеточным элементам связи. Чтобы полностью использовать преимущества структур по пропускной способности, разработаны и изготовлены решетки с чередующимися субволновыми структурами. Были исследованы геометрии чередования двух стандартных типов. Была продемонстрирована как полоса пропускания на 1 дБ в 70 нм, а на 3 дБ в 117 нм, так и максимальная эффективность -5.1 дБ н 1570 нм для поперечно-поляризованного света. Моделирование подтверждает, что игры с дисперсией добавили дополнительные 12 нм к полосе пропускания на 1 дБ.


Arrayed free space continuous-wave terahertz photomixers

(в электронном виде)

Массив фотомиксеров в свободном пространстве в терагерцовом диапазоне.

Arrayed free space continuous-wave terahertz photomixers
Авторы: S. T. Bauerschmidt,1 G. H. Döhler,1 H. Lu,2 A. C. Gossard,2 S. Malzer,3 and S. Preu
Источник: Optics letters, Vol.38, No.18, pp.3673-3676 (2013)


Мы представляем когерентный в свободном пространстве массив фотомиксеров непрерывных волн терагерцового диапазона и сравниваем результаты с массивами, изготовленными в чипе. Изменяя относительные фазы между сигналами возбуждающих лазеров можно настраивать относилтельную ТГц-фазу между элементами массива, что позволит управлять пучками. Кроме того, конструктивная интерференция между излучающими N элементами приведет к увеличению фокальной интенсивности с фактором N^2, тогда как ширина пучков уменьшится в ∼N−1 раз, что ниже дифракционного предела одного источника. Такая архитектура массива сильно улучшает распределение мощности ТГц-излучения для stand-off-спектроскопии и систем визуализации, при этом в то же время обеспечивается большая ширина полосы. Мы продемонстрировали это на профилях пучков, сгенерированных массивами 2х2 и 4х1 на расстоянии 4.2м. Этими массивами был записан спектр между 70 ГГц и 1.1 ТГц.



 Ниже остальные рисунки.