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基于定向耦合器結(jié)構(gòu)的低損耗、緊湊型雙工器,賦能多種氣體傳感開(kāi)發(fā)

MEMS ? 來(lái)源:MEMS ? 2024-01-02 16:48 ? 次閱讀

微光子學(xué)憑借其高速處理速度、緊湊型尺寸以及將各種光學(xué)功能集成到單芯片的能力,在光譜和通信應(yīng)用中都引起了極大的關(guān)注。而在通信領(lǐng)域,波分復(fù)用技術(shù)(WDM)在光信號(hào)處理中起著至關(guān)重要的作用。

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近日,由意大利巴里理工大學(xué)(Politecnico di Bari)、愛(ài)爾蘭芒斯特理工大學(xué)(Munster Technological University)和愛(ài)爾蘭延德?tīng)枃?guó)家研究所(Tyndall National Institute)組成的科研團(tuán)隊(duì)在Scientific Reports期刊上發(fā)表了以“Highly efficient and selective integrated directional couplers for multigas sensing applications”為主題的論文。該論文的第一作者兼通訊作者為Ajmal Thottoli。

在這項(xiàng)研究中,研究人員重點(diǎn)探討了一種在近紅外(NIR)區(qū)域工作的基于定向耦合器DC)結(jié)構(gòu)的低損耗、緊湊型雙工器的設(shè)計(jì)、優(yōu)化和特性。該雙工器對(duì)1530 nm和1653.7 nm的目標(biāo)波長(zhǎng)表現(xiàn)出高選擇性和高耦合效率,使其適用于氨和甲烷的多種氣體檢測(cè)系統(tǒng)。圖1展示了集成激光器的基于定向耦合器的雙工器設(shè)計(jì)示意圖。

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圖1 基于定向耦合器的雙工器設(shè)計(jì)參數(shù)示意圖

耦合器的輸入波導(dǎo)(W)尺寸已經(jīng)經(jīng)過(guò)優(yōu)化,以便最大限度地提高透射率,同時(shí)匹配商用二極管激光器的輸出模式形狀,如圖2(a)所示。

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圖2 (a)經(jīng)數(shù)值計(jì)算的商用InP基二極管激光器的輸出光束輪廓(b)λ1處輸入波導(dǎo)的基本模式輪廓

激光器的高階模式可以通過(guò)引起模態(tài)干擾和串?dāng)_,從而顯著影響波導(dǎo)的透射率。為了考慮波導(dǎo)內(nèi)模式的分布,研究人員探究了發(fā)射激光模式輪廓時(shí)的基本模式和高階模式的行為。圖3顯示了在各自輸入端口發(fā)射的基本模式和高階模式的場(chǎng)分布。在端口A(藍(lán)線)和端口B(紅線)發(fā)射波長(zhǎng)范圍為1450 nm – 1800 nm的光束透射率特性如圖4所示。

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圖3 在各自輸入端口發(fā)射的基本模式和高階模式的場(chǎng)分布

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圖4 在端口A和端口B發(fā)射的光波透射率特性

圖5展示了本研究所制造的直流雙工器的細(xì)節(jié),涉及對(duì)應(yīng)端口B的波導(dǎo)錐形尖端,可用于減少任何可能使激光不穩(wěn)定的反射。

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圖5 (a)所制造的雙工器的顯微圖像(b)顯示波導(dǎo)錐形尖端(放大的虛線矩形框)的掃描電鏡(SEM)成像

綜上所述,這項(xiàng)研究展示了一種基于定向耦合器結(jié)構(gòu)的緊湊型雙工器,該雙工器在1530 nm與1653.7 nm波長(zhǎng)組合時(shí)具有較高的輸出功率耦合比。研究人員對(duì)各種模式下的耦合效率進(jìn)行了全面的檢查和驗(yàn)證,測(cè)試模式包括基本模式、高階模式和商用二極管激光器模式。

在1530 nm和1653.7 nm波長(zhǎng)處,本研究所制器件的商用激光器模式的數(shù)值評(píng)估耦合效率可達(dá)79%。而對(duì)于相同的波長(zhǎng)(1530 nm和1653.7 nm),實(shí)測(cè)的耦合效率分別為73%和77%。耦合效率的提升將大大提高檢測(cè)氨氣和甲烷氣體的靈敏度和選擇性。事實(shí)上,與其為每種氣體選用單獨(dú)的探測(cè)器系統(tǒng),不如將片上激光器與傳感器相結(jié)合,并與本研究所研制的雙工器配合使用,從而實(shí)現(xiàn)多種氣體檢測(cè)。






審核編輯:劉清

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原文標(biāo)題:基于定向耦合器結(jié)構(gòu)的低損耗、緊湊型雙工器,賦能多種氣體傳感

文章出處:【微信號(hào):MEMSensor,微信公眾號(hào):MEMS】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

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