飞秒激光在透明介质中制作光学波导器件研究

来源 :中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ak328
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
飞秒激光用于制作光学波导器件已经引发了持久不衰的研究热潮,灵活的三维加工能力、简单方便的加工工序和高封装密度等特点使其相对于其他波导制作方法具有独特的优势。经过十多年的发展,目前利用各种参数的飞秒激光已经在玻璃、晶体、陶瓷和聚合物等透明介质中形成了各种各样的无源、有源和功能波导及波导器件。现有的波导制作可以分为两种不同的类型:利用低能量飞秒激光直接作用下折射率增加的区域作为波导区的Ⅰ型波导;高能量激光损伤在周围产生应力场,Ⅱ型波导利用这种压光效应导致的折射率升高区域作为芯层,其典型代表是双线波导。  但以上波导制作方法仍然存在无法克服的缺点。一方面自聚焦和象散引起的聚焦光斑畸变会破坏Ⅰ型波导截面的对称性,而且激光和材料作用后不可避免地会破坏材料的结构从而改变或损伤材料的光学、电学、力学和热稳定性能,这在波导制备过程中时通常是不愿意被看到的,更重要的是Ⅰ型波导所依赖的折射率升高机制受材料和激光参数的影响太大,在大部分晶体和部分玻璃材料中会出现加工窗口很窄甚至根本无法形成波导的情况。另一方面,Ⅱ型双线波导在垂直于损伤线方向的截面折射率分布是阶跃型的,而平行于双线方向的分布是渐变型的,这种不对称的折射率分布会导致偏振相关传输特性,而不平衡的应力导致的双折射效应在光通信领域是不利的。  本研究的目的是提供一种能避免上述缺点的飞秒激光制作波导的方法,该方法同样基于Ⅱ型折射率改变,但是形成的波导能从根本上避免应力双折射,波导折射率轮廓不受光束畸变的影响,具有对称且可控的波导截面,并保留基底材料固有的物理性质。本研究提出的方法可以作为现有波导制作方法的补充,扩大飞秒激光制作波导的应用前景。本文具体可分为以下两个方面:  1、提出了一种能避免现有技术诸多缺陷的飞秒激光制作光学波导的方法。使用1kHz低重复频率的飞秒激光在透明介质内部诱导激光成丝损伤结构,利用激光作用时的微爆炸冲击波在辐照区域周围产生梯度应力场。在样品内部沿闭合曲线扫描光斑形成柱形损伤壳层,受到四周挤压的被包围区域由于压光效应导致折射率增大可作为波导芯层,而激光损伤壳层由于密度稀疏化导致折射率被降低可作为波导包层。在沿水平闭合曲线扫描结束后辅以垂直移动形成多个首尾相连的壳层节可形成长尺寸波导。对制作的波导进行了性能测试和分析。形成的波导具有截面可控、芯层性质保留完好、热稳定性高、材料适用性强等优点。  2、在成功制作出直线波导的基础上制作出了三维波导分束器。在壳层节连接过程中引入微小错位形成空间弯曲波导,制作的波导分束器具有单个输入端、多个输出端和扇出结构的倾斜分束臂,通过改变分束角和弯曲曲率可以配置分束比,另外可以通过调节波导分束器的入射角度实时调节分束比。本方法相对传统飞秒激光制作光波导器件具有特有的优点,将丰富和完善飞秒激光制作微光电子学器件的手段。  
其他文献
随着社会对能源需求的增加,油气开发逐步向深海进军,油田群水域逐步覆盖港口附近水域,同时随着港口的同步开发建设,油田群水域通航环境向着通航环境复杂、船舶流量增大、事故后果
民用飞机是结构极其复杂、科技成果高度密集的大型复杂装备,使用和维护对维修作业人员的技术水平都有极高的要求,因此,以提高民航机务维修水平,降低维修难度为目标,开展维修
随着国民经济和铁路建设的快速发展,高速和重载是我国铁路货运发展的重要方向。货物装载加固是关系到货物列车运行安全和货物安全的关键环节,需要对装载加固安全性的影响因素
地铁是一个城市发展到一定阶段的产物,它具有运量大、方便准时、节约能源等优点。我国正在大力推行公共交通优先政策,地铁作为城市公共交通的主动脉,充分发挥其社会效益则显
信号试验车是一种专门用于检查信号显示、轨道电路特性和机车信号运用状态的在线测试的车辆。随着铁路提速和通信、信号技术的发展,原有测试系统在硬件和软件方面都不再能满足
由于具有新功能的电子产品发布速度越来越快,使现有设备的使用寿命减少,电子废弃物的增长速度将可能进一步加剧,出于对可持续发展的日益重视,更好地了解是什么原因促使人们采取回
随着现代科学技术特别是ITS的应用和发展,现代交通系统变得越来越复杂且具有不可还原性,传统的研究方法已经越来越不适应现代交通系统的特性变化,同时交通工程需要大量的实践或
随着国家西部大开发战略的进一步深入推进,成都铁路局吸引区内西南两省一市经济保持持续较高增长速度,运输需求十分旺盛。但是随着铁路运量不断增长,部分铁路枢纽、地区货运
航空发动机网络化故障诊断专家系统是航空发动机故障诊断领域的重要研究方向。进行网络化故障诊断专家系统的研究,其意义非常重大,已经成为了目前国内外十分关注的一个研究热点
X射线用于医疗领域由来已久,目前的医学成像技术以X射线透视成像技术发展历史最长、成像技术最完备,已在我国各大省市及县级医院普及。而随着医疗影像的数字化发展,作为数字成像(DR)的核心组件—X射线探测器技术已成为研究热点。目前X线平板探测器(FPD:Flat Panel Detector)技术,以其高效低成本、实时成像、清晰度高等特点受到广泛欢迎,而a-Se作为直接转换型平板探测器较a-Si间接型平