저손상 광물 성분을 설계하는 것은 적절한 재료를 선택하고 신호 처리를 최소화하기 위해 구조적 기능을 최적화합니다. 이 구성 요소는 통신, 감지 및 퀀텀 컴퓨팅과 같은 응용 프로그램에 필수적이며 신호 무결성을 유지하는 것은 중요합니다.

Low-Losss Photonics에 대한 재료 선택

재료의 선택은 크게 광수 장치에 대한 광학 손실에 영향을 미칩니다. 낮은 흡수 및 분산 특성을 가진 재료는 효율적인 광선 전송을 보장하는 것이 선호됩니다. 일반적인 재료는 실리콘, 실리콘 질화물 및 실리카, 파장 및 응용 프로그램에 따라 서로 다른 이점을 제공합니다.

실리콘은 그것의 성숙한 제작 과정 및 높은 굴절률 대조 때문에 통합된 광수에서 널리 이용됩니다. 실리콘 질화물은 눈에 보이는과 가까운 적외선 파장에 더 낮은 전파 손실을 제안합니다. 실리카 섬유와 파guide는 장거리 커뮤니케이션을 위해 적당한 그(것)들을 만들기 위하여 그들의 예외로 낮은 감쇠를 위해 알려져 있습니다.

Photonic 부품의 구조적 고려

구조 설계는 광수 장치 내의 빛 전파를 어떻게 영향을 미칩니다. Proper 파guide 기하학은 분산 및 방사선 손실을 감소시킵니다. 파 가이드 폭, 높이 및 표면 매끈함과 같은 요인은 신호 분해를 최소화하는 데 중요합니다.

또한, 가늘게 한 구조의 사용 및 최적화 된 벤드 모드 confinement를 유지하고 벤딩 손실을 줄일 수 있습니다. 재료 인터페이스는 반사 방지 및 경계에서 흩어지기 위해 신중하게 설계되어야한다.

Loss Reduction에 대한 추가 전략

  • 표면 거칠기 최소화
  • 파 가이드 치수 최적화
  • 낮은 광택 클래딩 물자의 사용
  • adiabatic 전환 구현