光纤中的亚纳秒级全光可重构光子器件
光学
2024-09-25 v1 适应与自组织系统
应用物理
摘要
我们提出了一种新型多模和多芯光纤中的全光平台。通过使用低功率探测光束和高功率逆向传播控制光束,我们实现了对光纤内部光传播的高级和动态控制。该 setup 使探测光的全光重构成为可能,其仅通过调节控制光束功率即可实现。关键操作包括全可调功率分割、模式转换、芯间切换和组合,以及远程探测特征化,均在亚纳秒时间尺度上实现。我们的实验结果得到一种理论模型的支持,该模型可扩展至任意模式数和芯数的光纤。单一平台上实现这些操作的可靠性凸显了其作为下一代光子系统的关键特征。这些结果标志着从依赖电光或热光调制的现有方法实现灵活性的重大转变,为通过全光调制实现快速且能效极高的替代方案铺路了一条路,这是推动未来可重构光网络和光计算发展的关键。将这些技术扩展到高度非线性材料将为超快全光可编程集成光子器件提供支持。
引用
@article{arxiv.2409.15929,
title = {Sub-nanosecond all-optically reconfigurable photonics in optical fibres},
author = {Kunhao Ji and David J. Richardson and Stefan Wabnitz and Massimiliano Guasoni},
journal= {arXiv preprint arXiv:2409.15929},
year = {2024}
}