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耦合器的特点有哪些

发布时间:

2021/09/15 00:00

因为光纤或光缆的长度受到光纤拉丝工艺和光缆施工条件的限制,光纤的拉丝长度也是有限的(例如1Km)。因此,一根光纤线路可能存在连接多根光纤的问题。因此,光纤之间的连接,光纤和光端机之间的连接和耦合对于光纤连接器和耦合器等无源器件的使用至关重要。

端部耦合器是另一种用于芯片-光纤耦合的常见结构。锥形波导的设计已被引入,以扩大集成硅波导的有效模式尺寸(图6e)。与光栅耦合器类似,端部耦合器与商业单模光纤的耦合损耗也低于1dB。此外,端部耦合器可以实现更大的1dB带宽,并支持两种偏振模式的同时有效耦合(表四)。芯片边缘的定位有利于直接与光纤阵列封装,尽管需要额外的专用制造步骤,如芯片切割和抛光。端部耦合的多通道封装已被证明用于深度学习和量子传输模拟。与端部耦合类似,最近展示了一个三维(3D)制造的聚合物耦合器[29],其耦合损耗为1dB(图6f)。

额外的电感耦合器引入了额外的非相干通道,设备布局变得非常复杂。2018年,等人提出了一个简单而通用的可调谐耦合器方案:一个链式几何的通用三体系统,中心模式是一个可调谐耦合器。中心模式可以用任何通量可调谐的电路来构建,其中的谐振频率可以调谐。

耦合器定义:顾名思义,耦合器就是用XXX去耦合XXX的器件,那么该器件必然会存在主从两路。我们之前讨论的滤波器大多为二端口无源互易网路,而耦合器则大多是一个四端口,其数学分析方

用于高功率光纤激光器和放大器的泵浦耦合器在某些方面有所不同。输入和输出光纤是强多模、大芯数和高数值孔径。耦合原理也可以与上述示例中的不同。例如,代替倏逝波耦合,可以简单地将光从较小的核心注入到大核心中用于输出。必须小心地将功率损耗降至——部分原因是高功率水平下的光损失可能会损坏耦合器。

量子比特的耦合是通过耦合器完成的。直到最近,主要设备都是具有恒定耦合强度的固定耦合器,但现在科学家们开始关注可调耦合器,它被视为提供了提高性能所需的可调耦合强度,双transmon耦合器中耦合强度的磁通量依赖性。

对于分布式耦合器的设计,很多时候我们采用可以根据之前博主提到的分析方法区设计,而对于集总元件参数的耦合器芯片我们又该怎么做呢???

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