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微结构准相位匹配实现多维目标波导光栅和体光栅的制备方法技术

技术编号:6160122 阅读:571 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
微结构准相位匹配实现多维目标波导光栅和体光栅的制备方法,以普通波导光栅作为种子光栅,在此基础上形成二维或者三维的折射率调制的取样结构即取样光栅;该取样结构取样光栅含有多个影子光栅,选择其中一个影子光栅作为目标等效光栅;在经过取样后的光栅包含很多级次的傅立叶分量即影子光栅,对应的光栅波矢为,所有的这些影子光栅的光栅形貌由改变取样结构而改变;当种子光栅波矢和所需要的二维或者三维光栅波矢之间不匹配情况下,则采用取样结构傅立叶分量中某一傅立叶周期性结构分量来补偿他们之间波矢的不匹配,本发明专利技术可应用在具有任意光栅形貌的多维目标波导光栅和体光栅的设计与制造,可简化光栅制作工艺,同时实现当前各种基于光栅的光子器件。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于光电子
,涉及光纤通讯,光子集成,光电传感以及其他光电信息处 M,提出微结构准才目位IZS配技术(Micro—structure Quasi-phase-matching technology, MS-QPM),以及基于该技术,利用取样结构等效实现任意的二维平面波导布拉格光栅或者三 维体光栅的目标光栅形貌,并基于这种设计思路提出多种新型光子器件,包括一种新型的 波分复用器和无逆向反射的滤波器,倾斜波导光栅,基于等效重构啁啾技术DFB激光器的0 级抑制,以及功分器与定向耦合器。
技术介绍
随着网络化时代的到来,人们对信息的需求与日俱增。近十年来,随着网络的不断演 进和巨大的信息传输需求,对光纤通信提出了更高的要求,同时也促进了光纤通信技术的 发展。尤其是光通讯器件,需要新的理论和性价比更高的器件来支撑光网络的进一步的发 展。而近年来出现的光子集成技术,顺应了时代的发展,正开启着一个全新的光网络时代。 光子集成技术则被认为是光纤通信最前沿、最有前途的领域。在美国硅谷实验室中,英飞朗 (Infinera)公司已经用磷化铟等材料制成大量复杂的光电集成器件,使得光通信成本本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种微结构准相位匹配实现多维目标波导光栅和体光栅的制备方法,在物理可实现情况下,实现任意条纹形貌的二维波导光栅或者三维体光栅作为目标光栅的制备,其特征是以普通波导光栅作为种子光栅,一般该种子光栅为均匀波导光栅,光栅周期一般在50-1000纳米之间;并在此基础上形成二维或者三维的折射率调制的取样结构即取样光栅;该取样光栅含有多个影子光栅,选择其中一个影子光栅作为目标等效光栅;种子光栅波矢是,那么光波矢和种子光栅波矢之间的波矢差为                           (1)均匀种子光栅和所述任意的取样结构的取样光栅折射率调制可以表示为(2)其中是取样图案,是种子光栅的折射调制幅...

【技术特征摘要】
...

【专利技术属性】
技术研发人员:施跃春陈向飞
申请(专利权)人:南京大学
类型:发明
国别省市:84

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