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Low-Loss and Low-Power Silicon Ring Based WDM 32$\times$100 GHz Filter Enabled by a Novel Bend Design

谐振器 波分复用 戒指(化学) 曲率 曲率半径 半径 材料科学 弯曲半径 滤波器(信号处理) 光学 光学环形谐振器 硅光子学 波导管 插入损耗 功率(物理) 光电子学 电子工程 镜头(地质) 光子学 光学滤波器 频道(广播) 通道间距 混合硅激光器 光功率 工程类 热的 功率分配器和定向耦合器 拓扑(电路) 光通信 图层(电子)
作者
Deng, Qingzhong,El-Saeed, Ahmed H.,Elshazly, Alaa,Lepage, Guy,Marchese, Chiara,Neutens, Pieter,Kobbi, Hakim,Magdziak, Rafal,De Coster, Jeroen,Vaskasi, Javad Rahimi,Kim, Minkyu,Tong, Yeyu,Singh, Neha,Filipcic, Marko Ersek,Van Dorpe, Pol,Croes, Kristof,Chakrabarti, Maumita,Velenis, Dimitrios,De Heyn, Peter,Verheyen, Peter
出处
期刊:Cornell University - arXiv [Cornell University]
标识
DOI:10.48550/arxiv.2411.15025
摘要

Ring resonators are crucial in silicon photonics for various applications, but conventional designs face performance trade-offs. Here a third-order polynomial interconnected circular (TOPIC) bend is proposed to revolutionize the ring designs fundamentally. The TOPIC bend has a unique feature of continuous curvature and curvature derivative, which is theoretically derived to be essential for waveguide loss optimization. With the TOPIC bend, the silicon ring resonators demonstrated here have achieved three records to the best of our knowledge: the smallest radius (0.7 $\mathrm{μm}$) for silicon rings resonating with single guided mode, the lowest thermal tuning power (5.85 mW/$π$) for silicon rings with FSR $\geq$3.2 THz, and the first silicon ring-based WDM 32$\times$100 GHz filter. The filter has doubled the channel amount compared to the state of the art, and meanwhile achieved low insertion loss (1.91 $\pm$ 0.28 dB) and low tuning power (283 GHz/mW). Moreover, the TOPIC bend is not limited to ring applications, it can also be used to create bends with an arbitrary angle, with the advantages of ultra-compact radius and heater integration, which are expected to replace all circular bends in integrated photonics, greatly reducing system size and power consumption.
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