概括
我们使用光子学开发了一种紧的双层光学相位阵列 (OPA). 这种设计可以实现广角,低侧叶梁方向,用于像LiDAR和光通信等应用.
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.
- 传统的OPA设计面临着交叉声和有限的转向角度的挑战.
- 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:
- 在Si/SiO2平台上呈现一种全新的紧型两层OPA架构.
- 为了实现有效的亚波长调度,同时抑制波导间交叉声.
- 为了实现广角,低侧叶梁方向.
主要方法:
- 使用了两层OPA设计,垂直分层的波导.
- 采用有限差异固态 (FDE) 模拟来分析波导合.
- 使用有限差异时间域 (FDTD) 模拟用于光束转向性能评估.
主要成果:
- 在相邻的波导之间显示微不足道的光学合.
- 在 -17dB以下实现侧叶抑制.
- 通过80nm波长调整确认了接近100°的宽方向盘范围.
结论:
- 拟议的紧的OPA架构有效地抑制了交叉通话.
- 这种设计可以实现广角,低侧梁方向.
- 可扩展的Si / SiO2平台适用于LiDAR,自由空间光通信和先进的成像.


