一种端面耦合器及其制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119471903A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411532198.8

    申请日:2024-10-30

    Abstract: 本发明提供一种端面耦合器及其制备方法,涉及半导体器件技术领域,所述端面耦合器包括:硅衬底层、二氧化硅包层和波导层;所述硅衬底层,包括:硅层和设置于所述硅层之上的埋氧层;所述二氧化硅包层,设置于所述埋氧层之上;所述波导层,设置端面耦合器于所述二氧化硅包层的水平中心;所述波导层,还包括:波导和二段式反向锥形端面耦合结构;其中,所述二段式反向锥形端面耦合结构包括:第一段反向锥形结构和第二段反向锥形结构;所述第一段反向锥形结构的宽端与所述波导相连,尖端与所述第二段反向锥形结构的宽端相连。通过本发明提供的方法,实现波导与光纤的高效耦合,同时确保了其在大批量制备上的可行性。

    基于耦合消光的薄膜铌酸锂波导及其制备方法

    公开(公告)号:CN119395812A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411561437.2

    申请日:2024-11-04

    Abstract: 本发明涉及微纳光电子芯片技术领域,尤其涉及一种基于耦合消光的薄膜铌酸锂波导及其制备方法。本发明的波导包括:铌酸锂、包层、衬底和金属层;包层设于衬底上,且铌酸锂的一端暴露于包层的第一侧暴露,铌酸锂的另一端嵌入包层的内部,金属层设于包层的顶部。衬底为输入端口,波导与铌酸锂暴露的一端耦合,包层的顶部为输出端口。本发明提供的一种基于耦合消光的薄膜铌酸锂波导及其制备方法,针对耦合条件进行了设计,由于TE和TM的模场主要集中在侧壁和顶部,这使得TM模式在耦合至左侧波导后被金属强烈吸收,而TE模式耦合后由于存在氧化硅的包层间隔吸收较弱,能够提高片上偏振器件的偏振消光比、降低器件整体损耗。

    纠缠量子光源的非线性波导及其生成方法

    公开(公告)号:CN117930559A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410045373.4

    申请日:2024-01-11

    Abstract: 本发明涉及量子技术领域,提供一种纠缠量子光源的非线性波导及其生成方法。纠缠量子光源的非线性波导包括波导前端,包括芯片和窄带带通滤波器,窄带带通滤波器集成于芯片;波导主体,设置于芯片且位于波导前端的下游,且波导主体用于基于经过窄带带通滤波器处理过的光源生成纠缠光子对的非线性光学波导。该纠缠量子光源的非线性波导能够使得窄带带通滤波器的滤波通带与纠缠光子对的输出波长范围不交叠;能够去除泵浦激光在进入芯片之前的传输过程中产生的噪声光子影响。而后泵浦激光输入到非线性光学波导中,波导主体能够通过自发四波混频或自发参量下转换产生纠缠光子对的非线性光学波导。

    装配式墙板组件以及装配式墙板安装方法

    公开(公告)号:CN118563999A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410654783.9

    申请日:2024-05-24

    Abstract: 本申请涉及一种装配式墙板组件以及装配式墙板安装方法,墙面装饰板具有装饰表面和装配表面,装配表面设置有至少一个装配连接部,墙体连接龙骨具有龙骨主体部和龙骨连接部,龙骨主体部和龙骨连接部相连,墙体连接龙骨的龙骨连接部与墙面装饰板上的装配连接部可拆卸地相连,墙面找平构件具有找平表面和安装表面,墙面找平构件的找平表面与墙体连接龙骨的龙骨主体部相连,墙面找平构件的安装表面安装在目标墙体的外表面。基于装配式墙板组件实施的装配式墙板安装可优化墙面装饰板和墙体连接龙骨之间的安装模式,简化现场施工安装工艺。墙体连接龙骨的龙骨连接部与墙面装饰板的装配连接部采用卡接装配,可强化连接强度,同时起到顺水、防水作用。

    光学滤波系统、集成双光子量子光源的集成芯片

    公开(公告)号:CN119247621A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411462252.6

    申请日:2024-10-18

    Abstract: 本发明提供一种光学滤波系统、集成双光子量子光源的集成芯片,所述光学滤波系统包括窄带带阻滤波器、周期性窄带带通滤波器,以及两个无自由谱区窄带带通滤波器,其中,由泵浦激光形成的纠缠光子对依次经过窄带带阻滤波器、周期性窄带带通滤波器,以及两个无自由谱区窄带带通滤波器处理后分别输出得到彼此匹配的信号光子和闲频光子,或者由泵浦激光形成的纠缠光子对依次经过周期性窄带带通滤波器、窄带带阻滤波器,以及两个无自由谱区窄带带通滤波器处理后分别输出得到彼此匹配的信号光子和闲频光子。实现了能够集成在芯片上且能够高效、精确将信号光子和闲频光子分开输出。

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