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2025 article

Silicon Perfectly-Vertical Polarization Diversity Grating Coupler With Near-Zero Polarization Dependent Loss

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1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Polarization diversity grating couplers (PDGCs) are fundamental components in photonic integrated circuits for polarization manipulation or multiplexing. However, the polarization dependent loss (PDL) is inherent in off-vertical fiber coupling. Additionally, there is an urgent demand for PDGCs with surface-normal emission to interface with multi-core fiber. Here, we demonstrate perfectly-vertical PDGCs using the inverse design method, featuring high coupling efficiencies and near-zero PDLs. Both 2-port and 4-port configurations are proposed and fabricated. Simulation results show that the 4-port one has an ultra-low PDL of < 0.005 dB across a broad wavelength range of 100 nm. Metal mirrors beneath the gratings are introduced to furtherly enhance the coupling efficiencies. Experimentally, ultra-low PDL of < 0.2 dB over a wavelength range of 100 nm is achieved for both configurations, and the PDL around the central wavelength is near zero, as 0.03 dB / 0.02 dB for the 2-port / 4- port one. The peak coupling efficiency is -5.3 dB / -5.0 dB for the 2-port / 4-port configuration, and -2.9 dB / -2.4 dB in the case of enhancement by bottom metal mirrors.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Silicon Perfectly-Vertical Polarization Diversity Grating Coupler With Near-Zero Polarization Dependent Loss
Date Crossref
15/08/2025
Éditeur
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Guangxi Medical University NHC Key Laboratory of Thalassemia Medicine pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Zhejiang Lab pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Sun Yat-sen University State Key Laboratory of Optoelectronic Materials and Technologies pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Life Sciences and Medical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Research Center for Frontier Fundamental Studies pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

NHC Key Laboratory of Thalassemia Medicine — Guangxi Medical University, Zhejiang Lab et Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, avec 3 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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