概括
我们展示了一种新的光学相位阵列 (OPA),使用极化复杂化. 这项技术在在绝缘体平台上实现了广泛的24.8°垂直扫描范围,并提高了波长调节效率.
科学领域:
- 光子学和光学工程 光子学和光学工程
- 集成光学 集成光学 集成光学
- 半导体设备 半导体设备
背景情况:
- 光学相位阵列 (OPA) 对于光束转向应用至关重要.
- 现有的OPA设计往往在扫描范围和效率方面面临限制.
- 光学为集成光学设备提供了一个可扩展的平台.
研究的目的:
- 提出并实验证明一个极化多重复合OPA.
- 为了实现广泛的扫描范围和高波长调效率.
- 为了利用OPA制造的在绝缘体 (SOI) 平台.
主要方法:
- 集成了一个极化开关来控制光的极化状态.
- 一个极化分离器-旋转器 (PSR) 将光导入一个超级格子格子天线阵列.
- 波导网格参数被优化以提高波长调效率.
- 该OPA是在220nm SOI平台上制造的.
主要成果:
- 实现了24.8°的广泛的垂直扫描范围.
- 测量了0.31°/nm的高波长调效率.
- 经过证明的OPA实现了24.8° × 60°的视野 (FOV).
- 极化复杂化有效地利用了共享的功率分割器和相位变速器阵列.
结论:
- 极化复杂化是一种可行的技术,可以提高OPA的性能.
- 展示的OPA提供了广泛的扫描范围和高效率.
- 这项技术对先进的光束转向和光通信系统具有前景.


