Kunimasa Saitoh 研究室
主宰者:Kunimasa Saitoh
北海道大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、光通信の次世代インフラを支える光ファイバとシリコンフォトニクス(光学チップ)の設計・最適化に取り組んでいます。複数のコアを持つマルチコアファイバや、少数モード伝播ファイバといった新型光ファイバの性能向上に向けて、光信号の伝播特性を理論的に解析し、数値シミュレーションと実験を通じて検証しています。特に、ファイバ内部の応力分布がもたらす複屈折や偏光モード分散などの劣化要因を深く理解し、設計パラメータの最適化によってこれらを低減する方法を提案しています。
シリコンフォトニクスの分野では、集積光学チップ上で異なる伝播モードを選別・合成・変換するデバイスの開発を進めています。高い製造許容度を持つ設計手法を用いることで、微細加工のばらつきに強い実用的なチップ設計を実現しています。さらに、位相変化材料や段階的な導波路設計などの工夫により、広い波長帯域に対応し、低損失で安定に動作するデバイスの実現を目指しています。これらの研究は、将来のより高速・大容量な光ファイバ通信システムと、省電力でコンパクトな光集積回路の実現に貢献するものです。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(86 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1109/jlt.2026.3653439
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.591001
- DOI: https://doi.org/10.1109/jlt.2026.3685303
- [2025] Simple Derivation of Approximate Crosstalk Expressions for Multicore Fibers With Core-Dependent LossDOI: https://doi.org/10.1109/lpt.2025.3597993
- DOI: https://doi.org/10.1109/jphot.2025.3596458
- DOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc62146.2025.11109379
- DOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc62146.2025.11111643
- [2025] Silicon Non-Blocking Four-Mode Exchanger Assisted by Mode-Selective Phase Shifter for 2-μm WavebandDOI: https://doi.org/10.1109/cleo/europe-eqec65582.2025.11110194
- [2025] Few-Mode Multi-Core Fiber for Random Coupling Across all Propagation Modes: Design and DemonstrationDOI: https://doi.org/10.1109/jlt.2025.3556014
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- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.558028
- [2025] Crosstalk Behaviors in Multicore Fibers Under Deployed Conditions: Role of Structural FluctuationsDOI: https://doi.org/10.1109/lpt.2025.3547695
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.yofte.2025.104172
- [2025] Resonant-Peak-Monitorable Si-Photonics-Based Ring Resonator for III-V/Si Integrated Tunable LasersDOI: https://doi.org/10.1364/fio.2025.fm5e.7
- DOI: https://doi.org/10.1109/ecoc66593.2025.11263330
- DOI: https://doi.org/10.1109/ipc65510.2025.11282312
- [2025] Impact of Stress Distribution on Birefringence and Polarization-Mode Dispersion in Multi-Core FibersDOI: https://doi.org/10.1109/acp66871.2025.11350904
- [2025] Design for Ultra-Low Birefringence in Trench-Assisted Multicore Fibers via Stress Rod ImplementationDOI: https://doi.org/10.1109/cleo/europe-eqec65582.2025.11111377
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.optcom.2025.132816
- [2024] Mode-Dependent Thermo-Optic Phase Shifter using Coupled Waveguides on Silicon for 2-µm WavebandDOI: https://doi.org/10.1364/iprsn.2024.itu3b.3
- DOI: https://doi.org/10.1587/elex.21.20240065
- DOI: https://doi.org/10.1364/josab.515894
- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2024.w4j.5
- DOI: https://doi.org/10.1364/josab.526097
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad34dd
- DOI: https://doi.org/10.1109/jlt.2024.3432903
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.yofte.2024.103843
- DOI: https://doi.org/10.1109/jlt.2024.3399825
- DOI: https://doi.org/10.1109/oecc54135.2024.10975627
- DOI: https://doi.org/10.1587/elex.20.20230392
- DOI: https://doi.org/10.1109/jlt.2023.3275074
- DOI: https://doi.org/10.1364/optcon.482118
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2647667
- [2023] Mode converter using bent and twisted coupled-multicore fibers for group delay spread reductionDOI: https://doi.org/10.1016/j.yofte.2023.103286
- DOI: https://doi.org/10.23919/ofc49934.2023.10117362
- DOI: https://doi.org/10.23919/ofc49934.2023.10117174
- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2023.m3b.4
- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2023.m1c.4
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- DOI: https://doi.org/10.1109/ipc57732.2023.10360695
- DOI: https://doi.org/10.1109/ipc57732.2023.10360591
- DOI: https://doi.org/10.1109/acp/poem59049.2023.10368850
- [2023] Broadband design of silica-PLC mode-dependent-loss equalizer for 2LP-mode transmission systemsDOI: https://doi.org/10.1364/oe.502780
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.493501
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.yofte.2023.103547
- DOI: https://doi.org/10.23919/moc58607.2023.10302903
- [2023] S+C+L Band Tapered Asymmetric Directional Coupler for Broadband Polarization Splitter-RotatorDOI: https://doi.org/10.23919/moc58607.2023.10302842
- DOI: https://doi.org/10.23919/moc58607.2023.10302931
- DOI: https://doi.org/10.23919/moc58607.2023.10302914
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2023.h-7-02
- DOI: https://doi.org/10.1364/josab.498185
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.492673
- [2023] Proposal of an ultra-compact mode multiplexer using air-hole type photonic crystal waveguidesDOI: https://doi.org/10.1109/oecc56963.2023.10209814
- DOI: https://doi.org/10.1109/oecc56963.2023.10209697
- DOI: https://doi.org/10.1109/jlt.2022.3145052
- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2022.m4j.4
- [2022] Cascaded Wavefront-Matching-Method Designed Mode-Exchangers for MDL Management in MDM TransmissionDOI: https://doi.org/10.1364/cleopr.2022.cwp10b_05
- [2022] Cascaded Wavefront-Matching-Method Designed Mode-Exchangers for MDL Management in MDM TransmissionDOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr62338.2022.10432563
- [2022] Compact Power Splitters with Mosaic-based Structure Designed by Bayesian Direct-binary-search MethodDOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc53152.2022.9850222
- DOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc53152.2022.9850119
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.463607
- DOI: https://doi.org/10.1109/lpt.2022.3170940
- DOI: https://doi.org/10.1364/josab.451593
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.optcom.2022.129098
- DOI: https://doi.org/10.1364/josab.460644
- [2022] A Novel Algorithm of Wavefront-Matching Method for Stable and Efficient Design of Si WaveguidesDOI: https://doi.org/10.1109/lpt.2022.3159830
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac54fc
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.yofte.2021.102720
- DOI: https://doi.org/10.1109/jlt.2021.3112656
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.434178
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.432401
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/abfa31
- [2021] Bayesian direct-binary-search algorithm for the efficient design of mosaic-based power splittersDOI: https://doi.org/10.1364/osac.422116
- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2021.tu6b.1
- DOI: https://doi.org/10.1364/josab.415499
- DOI: https://doi.org/10.1109/gfp51802.2021.9673924
- DOI: https://doi.org/10.1587/elex.18.20210110
- [2021] Fabrication-Tolerant Four-Mode Waveguide Crossing Based on PhC-like Subwavelength Structures at 2 µmDOI: https://doi.org/10.1364/iprsn.2021.im2a.3
- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2021.f2b.4
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleo_at.2021.jw1a.105
- DOI: https://doi.org/10.23919/moc52031.2021.9598019
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.optcom.2021.127552
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