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* * * Cap. 4 - Guias de ondas Integrados Por que estudá-los? * * * - guias canais permitem inserir, numa mesma pastilha, vários dispositivos que realizam funções diferentes (moduladores, acopladores, chaves, amplificadores) diminuindo peso, potência dissipada, custo... * * * 4.1 Guia de onda planar * * * 4.2 Modos em Guias planares * * * causa } conseqüência { * * * Modos em Guias planares simétricos Exemplo: n1=3.60 n2=n3=3.55 * * * * * * Modos em Guias planares assimétricos Exemplo: n1=2.29 n2=1.50 n3=1.0 * * * n2=1.5 n1=2.29 n3=1.0 * * * 4.4 Acoplamento de luz em guias planares Acoplamento direto (frontal) Abertura numérica * * * Acoplamento usando lentes * * * Acoplamento e desacoplamento usando prismas Reflexão total interna frustrada * * * 4.5 Dispersão em guias de ondas Dispersão material (Material dispersion) Dispersão no guia de onda (Waveguide dispersion) * * * Dispersão modal (Modal dispersion) Análise de situação crítica: potência do sinal distribuída entre o modo fundamental e o modo de mais alta ordem. Raio axial: Raio crítico: ta tc * * * * * * ou ainda Somente para guias multimodos * * * 4.6 Componentes em óptica Integrada Componentes passivos : Acoplador direcional integrado * * * Componentes passivos : Junções tipo Y * * * Componentes ativos: chaves eletroopticas * * * Componentes ativos: Chaves e Moduladores baseados em interferômetros de Mach-Zender V=0 ou V=V * * * Componentes ativos: Chaves e Moduladores baseados em interferômetros de Mach-Zender Polarização do componente com um nível DC de V=-V/2 * * * Componentes ativos: Optoeletrônica Integrada * * * Componentes ativos: Amplificadores ópticos dopados com terras raras
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