概括
我们开发了一种角度偏移的多线光学相位阵列 (OPA),用于高效的光束扫描. 这种化装置实现了152°的宽视野,具有稳定的强度,提高了光学系统的性能.
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在视野 (FOV) 和强度稳定性方面面临限制.
- 化光子学为集成光学设备提供了优势.
研究的目的:
- 提出和演示一种新的角度偏移多线 (AOML) 分散化OPA.
- 为了实现高效的线束扫描,扩大FOV和稳定的强度外.
- 使用热光学开关集成多线OPA以提高性能.
主要方法:
- 化OPA的制造,集成多线单元和45°角偏移.
- 使用基于多模干扰合器的热光开关,实现无集成.
- 实施斜抛光技术,以制造角面.
- 工程延迟线具有可调节的长度,用于被动波长可调节的光束扫描.
主要成果:
- 通过波长调节 (1530-1600 nm) 在152°的广泛FOV中展示了高效的光束扫描.
- 在大FOV上实现了高原封面,降低了峰值强度波动 (2.8dB).
- 测量了0.97°/nm的分散扫描效率.
- 成功地在多线 OPA 之间切换,以便连续扫描.
结论:
- AOML OPA设计有效地扩大了FOV,并改善了光束扫描的强度稳定性.
- 化是制造具有集成功能的先进OPA的合适材料.
- 经过证明的OPA技术对于需要广角,稳定的光束方向的应用具有前景.


