【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及光纤通信,具体地说,涉及一种多维楔形模斑转换器及其制造方法。
技术介绍
1、随着新一轮科技产业的变革发展,各领域对信息通信网络的依赖不断增强,光纤通信技术已成为国际高科技知识产权竞争的焦点和制高点。由于目前光波导芯层和包层间的折射率对比度较大,虽然使得器件的整体尺寸大大缩小,但同时也存在着波导与标准单模光纤(smf)之间非常大的模式失配现象。这是因为标准单模光纤(smf)的模场直径约为10μm,远大于光波导的模斑尺寸范围(从零点几微米到几微米)。在光纤通信系统中,模斑转换器可以用于改善信号传输的质量和效率。它能够调整和优化光束的模式,使其更好地适应光纤中的传输条件,从而提高通信系统的性能和稳定性。
2、科研人员对此采用了两种光耦合器的方案:一种是光栅耦合器,优点是放置位置无限制,且无需进行端面切割和抛光等工艺,但是其与光纤的耦合效率并非最高,且对偏振十分敏感;普遍被用于模式适配的是另一种耦合器——边缘耦合器。相比于光栅耦合,边缘耦合具有耦合效率高、高带宽、偏振不敏感等优点。目前主流的边缘耦合器有锥型模斑转换器、
...【技术保护点】
1.一种多维楔形模斑转换器,在纵向维度包括从下向上依次设置的衬底层(110)、第一介质层(120)、第二介质层(130)、第三介质层(140);其特征在于,从输入端到输出端,所述第二介质层(130)依次设置波导输入区(131)、台阶过渡区(132)、楔形输出区(133);所述楔形输出区(133)具有单层的倒锥形波导结构,且倒锥形波导结构在横向维度和纵向维度的线宽均线性收窄。
2.根据权利要求1所述的多维楔形模斑转换器,其特征在于,所述楔形输出区(133)在纵向维度上收窄后的高度设定值为0-200nm,同时所述楔形输出区(133)在横向维度上收窄后的宽度设定
...【技术特征摘要】
1.一种多维楔形模斑转换器,在纵向维度包括从下向上依次设置的衬底层(110)、第一介质层(120)、第二介质层(130)、第三介质层(140);其特征在于,从输入端到输出端,所述第二介质层(130)依次设置波导输入区(131)、台阶过渡区(132)、楔形输出区(133);所述楔形输出区(133)具有单层的倒锥形波导结构,且倒锥形波导结构在横向维度和纵向维度的线宽均线性收窄。
2.根据权利要求1所述的多维楔形模斑转换器,其特征在于,所述楔形输出区(133)在纵向维度上收窄后的高度设定值为0-200nm,同时所述楔形输出区(133)在横向维度上收窄后的宽度设定值为100-600nm。
3.根据权利要求1所述的多维楔形模斑转换器,其特征在于,所述波导输入区(131)为脊形光波导;所述楔形输出区(133)包括楔形脊波导(1331)和楔形平板波导(1332),楔形脊波导(1331)的脊部和楔形平板波导(1332)共同构成倒锥形波导结构;所述脊形光波导和所述楔形脊波导(1331)在纵向维度上存在预设台阶高度差,形成了台阶过渡区(132)。
4.根据权利要求3所述的多维楔形模斑转换器,其特征在于,所述楔形脊波导(1331)和楔形平板波导(1332)在横向维度上的长度差的绝对值不超过500μm。
5.根据权利要求3所述的多维楔形模斑转换器,其特征...
【专利技术属性】
技术研发人员:罗先刚,饶前程,邹放,郭迎辉,李雄,
申请(专利权)人:天府兴隆湖实验室,
类型:发明
国别省市:
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