本技术公开了基于相位调制器阵列光栅结构的可调滤波器,通过第一端面耦合器将入射光耦合到第一偏振旋转分离器,将入射光分离成两束正交偏振光,通过第一功率分离器和第二功率分离器分别对两束正交偏振光进行分光得到第一偏振光和第二偏振光,分别在移相器‑波导阵列中前向传输、后向传输,在传输的过程中通过移相器‑波导阵列进行相位调制,通过第二功率分离器和第一功率分离器分别对相位调制后的第一偏振光和第二偏振光进行合光得到第三偏振光和第四偏振光,通过第二偏振旋转分离器对第三偏振光和第四偏振光进行偏振状态恢复得到出射光,通过第二端面耦合器输出。本发明实施例实现了大范围可调的对特定波长的光的滤波,可应用于滤波器技术领域。
背景技术
光滤波器能够选择性地通过或阻隔特定波段的光波,具有噪声滤除、波长选择、增益均衡等功能,被广泛运用于光通信系统、激光系统、成像系统光学测量等场景中。传统光滤波器通常基于滤光片、色散棱镜、干涉滤波器等独立光学元件,体积较大,不能与其他光学器件集成,并且难以实现动态调谐,只能通过或滤除固定波段的光。如今采用的片上滤波器具有小型化、低成本、可调谐等优点,基于干涉原理的片上滤波器更是具有高透过率、高精度、高集成度,适合现代光子集成电路应用。
当前片上可调的滤波器包括微环共振腔、布拉格光栅和光子晶体微腔。微环共振腔型滤波器由于自由光谱范围的限制难以实现大范围可调,并且工作带宽比较小。布拉格光栅型滤波器和光子晶体微腔型滤波器由于电光调制效率的限制难以实现大范围可调。
实现思路