Programa del congreso

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Resumen de las sesiones
Sesión
J.2.4: Fotónica
Hora:
Jueves, 04/09/2025:
12:15 - 13:15

Presidente de la sesión: Pedro Chamorro-Posada, Universidad de Valladolid, España
Presidente de la sesión: Oscar Quevedo Teruel, KTH Royal Institute of Technology, Suecia
Lugar: GALBA

80

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Ponencias
12:15 - 12:30

Dispositivos para integración fotónica basados en guías curvas acopladas asimétricas

Chamorro-Posada, Pedro

Universidad de Valladolid, España

The use of asymmetric coupled waveguides enables efficient management of losses associated with curvature. This type of geometry is particularly interesting in platforms such as silicon nitride, where radiation loss limits the bend radii that can be used and, consequently, the attainable density of integration. This document presents a review of recent results related to this configuration and its applications in racetrack-type microresonators, the design of ultra-compact polarizers, and biosensors.



12:30 - 12:45

Experimental Characterization of a Monolithically Integrated DBR Laser

César-Cuello, Jessica; Zarzuelo, Alberto; Carpintero, Guillermo

Universidad Carlos III de Madrid, España

In this work, we present the characterization of an integrated Distributed Bragg Reflector (DBR) laser designed for space applications. The laser delivers a high output power of approximately 2 mW and a continuous tuning range exceeding 100 GHz, with a side-mode suppression ratio (SMSR) of up to 49 dB, ensuring stable single-mode operation. These results highlight the DBR laser's potential as a critical component in advanced photonic systems, particularly for space-based and remote sensing applications that require stable, high-power, and tunable light sources.



12:45 - 13:00

Óptica geométrica para simulaciones tridimensionales de arrays con lentes dieléctricas

Flores Espinosa, Núria1; Castillo Tapia, Pilar1; Mesa, Francisco2; Quevedo Teruel, Oscar1

1KTH Royal Institite of Technology, Suecia; 2Universidad de Sevilla, Sevilla, España

La combinación de arrays con lentes dieléctricas es una solución atractiva para mejorar el rendimiento de la antena en aplicaciones de ondas milimétricas. El diseño y la optimización de estas lentes presentan retos importantes. Esto se debe principalmente a los altos requisitos computacionales de su simulación con paquetes de software de onda completa, debido principalmente a la simulación extra que se requiere para simular la distribución de fase no lineal del array. Una posible solución para acelerar el proceso de diseño es la aplicación de un método de trazado de rayos ("ray tracing'" RT en su denominación en inglés). Para hacer frente a las limitaciones de nuestro anterior modelo de RT en 2D, actualmente lo estamos ampliando para poder analizar escenarios 3D. En este trabajo describimos los pasos necesarios para la creación de la geometría y la implementación de la óptica geométrica dentro del modelo. La parte de óptica geométrica incluye tanto el RT inverso para la obtención de la distribución de fase como el RT directo para el cálculo del diagrama de radiación. Los resultados de nuestro modelo simplificado muestran una buena concordancia con modelos de onda completa.



 
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