激光写波导的精确模式控制用于宽带,低分散的3D集成光学
Yuying Wang1, Lijing Zhong2, Kuen Yao Lau3
1College of Optical Science and Engineering, Zhejiang University, 310027, Hangzhou, China.
Light, science & applications
|June 4, 2024
概括
研究人员开发了一种新的激光直接光刻法,用于精确控制3D玻璃波导. 这使得光子电路的超宽带,低分散合成为可能,进步了芯片上的光操纵.
科学领域:
- 光子学是指光子学的使用方法.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光学工程是指光学工程.
背景情况:
- 由于其拓性质和光学特征,三维 (3D) 玻璃芯片提供了混合3D光子电路的潜力.
- 在将光学系统缩小到玻璃芯片上的一个重大障碍是精确控制3D波导中的模式场和光学合.
研究的目的:
- 引入一种用于精确控制3D波导中的折射率配置文件的新方法.
- 为了实现可定制的模式-场分布和强大的光学合,用于3D光子电路.
主要方法:
- 开发一种采用激光直接光刻技术的重叠控制多扫描 (OCMS) 方法.
- 在高空间精度的各种玻璃材料中定制折射率配置.
主要成果:
- 实现了可变模式场分布和强大的宽带光学合.
- 证明了超连续脉冲在210纳米带宽上的无分散LP21模式转换,合比率偏差最小 (<0.1dB).
结论:
- 在3D光子电路中,OCMS方法为超宽带,低分散合提供了一条途径.
- 这种方法比平面波导具有显著的优势,用于芯片上操纵超短激光脉冲和宽带超连续.
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