可调节激光器与毫米尺度表面发射格的单立体集成,使得高分辨率的直线形光束转向成为可能
Optics express
|September 23, 2025
概括
这项研究在InP芯片上引入了一个可调节的激光器,并配有格天线,用于精确的光束方向. 这项技术推进了固态LiDAR和光学无线通信系统.
科学领域:
- 光子学是指光子学的使用方法.
- 集成光学 集成光学 集成光学
- 半导体激光器半导体激光器
背景情况:
- 光子集成电路对于固态激光雷达和光学无线通信至关重要.
- 高效的光束方向是这些应用程序的关键要求.
研究的目的:
- 在InP平台上呈现一个可广泛调节的激光集成与格天线.
- 为了展示高分辨率光束成型和散射光束转向能力.
主要方法:
- 可调节激光器与毫米尺度格子天线在通用InP平台上的单立体集成.
- 在微米级的InP波导中使用低限制结构,用于低对比度格天线.
- 实施2毫米长的网格天线,以实现高效的光束外.
主要成果:
- 实现了外联光束的0.044°的低角度分歧.
- 证明波长调节范围为71nm,使得光束转向视野达到9.6°.
- 测量自由空间激光束的功率水平>1.1mW,侧叶抑制比 (SLSR) >5.5dB.
结论:
- 开发的可调节激光器与集成的格天线为先进的光束转向应用提供了有前途的解决方案.
- 该系统可实现高分辨率光束成型和广视场分散光束转向.
- 结果突出了LiDAR和光学无线通信系统的性能提升潜力.


