[发明专利]基于混合等离激元波导结构的全光纤型偏振器在审
申请号: | 202111389878.5 | 申请日: | 2021-11-22 |
公开(公告)号: | CN114114546A | 公开(公告)日: | 2022-03-01 |
发明(设计)人: | 冯素娟;尚亮;刘广强 | 申请(专利权)人: | 曲阜师范大学 |
主分类号: | G02B6/27 | 分类号: | G02B6/27;G02B6/024 |
代理公司: | 北京金咨知识产权代理有限公司 11612 | 代理人: | 宋教花 |
地址: | 273165 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 混合 离激元 波导 结构 光纤 偏振 | ||
本发明提供一种基于混合等离激元波导结构的全光纤型偏振器,所述偏振器包括:第一单模光纤段、第二单模光纤段和偏振态调制光纤段;光束从第一单模光纤段输入,并经偏振态调制光纤段后从第二单模光纤段输出;偏振态调制光纤段的外表面覆有沿纤芯的周向相间隔地排布纤芯的轴向上延伸的第一金属膜层和第二金属膜层,偏振态调制光纤段的包层厚度小于单模光纤段的包层厚度,第一金属膜层和第二金属膜层关于偏振态调制光纤段的中心轴对称,偏振态调制光纤段作为混合等离激元波导结构吸收偏振方向为第一方向的光,输出偏振方向为与第一方向垂直的第二方向的光。本发明的光纤偏振器结构简单、紧凑,能在毫米量级尺度上具有高偏振消光比并实现更低的插入损耗。
技术领域
本发明涉及偏振光学技术领域,尤其涉及一种基于混合等离激元波导结构的全光纤型偏振器。
背景技术
光纤中传输光波的偏振管理和控制对于构建光纤通信系统、偏振调制型光纤传感器和偏振相关型光纤激光器等都具有极其重要的应用价值。传统的光学偏振器主要包括基于各向异性吸收特性的薄膜型偏振器、基于双折射效应的棱镜型偏振器和基于布儒斯特反射特性的偏振器。尽管偏振选择机理不同,这些类型的偏振器都是体型器件,并不适合光纤传输系统中的光波偏振态调制。为此,研制具有高偏振消光比和低插入损耗的全光纤型偏振器一直是无源光纤器件和偏振光学技术领域的研究热点。
早在上世纪八十年代就提出的单偏振光纤,由于只能传输单个偏振模,具有较高偏振消光比,可以作为光纤偏振器使用。到目前为止,各种基于应力施加型高双折射光纤、高双折射光子晶体光纤和空气孔辅助纤芯高双折射光纤的单偏振光纤相继出现,并且在提高偏振消光比和拓展单偏振带宽方面取得了重要进展。但是,具有高偏振消光比的单偏振光纤使用长度通常在米量级,并不适合应用于结构紧凑的集成光子回路系统,而且单偏振光纤的模场大多呈非圆对称分布,不利于与具有圆对称模场分布的常规单模光纤进行高效耦合。利用金属膜的表面等离激元激发所引起的偏振选择性吸收效应,已有研究人员成功研制了尺寸为毫米量级的高消光比光纤偏振器,请见参考文献1-3。
现有的基于金属薄膜偏振选择性吸收效应的光纤偏振器存在光纤与金属薄膜不成一体导致的结构不紧凑和健壮的问题,以及使用D型高双折射等特种光纤而带来的波导结构复杂和制作成本高的问题。因此,提出一种结构简单、紧凑且制作成本低的光纤与金属薄膜成一体的光纤偏振器是一个有待解决的技术问题。
参考文献列表:
文献1:C.H.Dong等,“In-line high efficient fiber polarizerbased onsurface plasmon,”AppliedPhysics Letters,vol.100,041104,2012;
文献2:Y.Ma等,“Optical microfiber-loaded surface plasmonic TE-passpolarizer,”OpticsLaserTecchnology,vol.78,101-105,2016;
文献3:X.Wang等,“Polarization selectivity ofthe thin-metal-filmplasmon-assisted fiber-optic polarizer,”ACSApplied MaterialsInterfaces,vol.12,32189-32196,2020。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种基于混合等离激元波导结构的全光纤型偏振器,以消除或改善现有技术中存在的基于金属薄膜偏振选择吸收效应的光纤偏振器结构不紧凑和健壮的问题,以及制作难度大、成本高、无法和常规单模光纤高效耦合的问题。
本发明的一个方面提供了一种基于混合等离激元波导结构的全光纤型偏振器,该全光纤型偏振器包括:第一单模光纤段、第二单模光纤段和偏振态调制光纤段;
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