作者单位
摘要
长春理工大学 光电工程学院,吉林 长春 130022
针对芯片式光谱仪的光束耦合与对准监测难的问题,提出了一种集成光学系统,避免光纤与芯片式光谱仪接收端接触产生磨损;有效解决光纤遮挡导致无法监测耦合效果的问题。光学系统由耦合前部分系统、监测后部分系统和复合共用系统三部分组成,复合共用系统需同时配合耦合前部分系统与监测后部分系统分别完成光束耦合与对准监测的功能。采用多重组合方式对整体系统进行设计,针对6 μm入射光纤与20 μm×20 μm的芯片式光谱仪接收端,在(1 550±50) nm的工作谱段对光纤光束与芯片式光谱仪接收端耦合系统与监测系统进行了设计,并通过LightTools软件对耦合系统进行能量分析,计算耦合效率为0.733。整体系统结构简单且无需手动调节,可同时进行光束耦合与对准监测,为芯片式光谱仪的耦合及监测提供了一种新方法。
芯片式光谱仪 光束耦合 共用光路 对准监测 chip spectrometer beam coupling composite shared optical path alignment monitoring 
红外与激光工程
2020, 49(8): 20190532
作者单位
摘要
1 中国电子科技集团公司信息科学研究院, 北京 100086
2 中国电子科技集团公司第三十八研究所, 安徽 合肥 230088
光谱仪作为光谱分析不可或缺的工具, 在生物传感、 食药检测、 医疗、 环境监测等领域有着广泛的用途。 传统的光谱仪体积大、 功耗高、 价格昂贵和难以二次开发, 应用范围受到了极大地限制。 随着微型加工工艺的发展, 微型化的光谱仪逐渐出现。 相较于传统的大型光谱仪, 微型光谱仪不仅成本低、 体积小、 功耗低, 而且便于二次开发, 扩展了光谱仪的应用范围。 但是, 微型光谱仪通常是基于分立的光学器件, 通过将光学器件的小型化而实现的, 集成度和灵活性不高。 随着对便携性的要求越来越高, 光谱仪的进一步小型化和集成化已成趋势, 出现了芯片级的光谱仪。 芯片级光谱仪具有明显的尺寸、 重量和功耗的优势, 将对光谱仪在无人设备、 智能平台等新兴领域中的应用产生重要影响。 在芯片级光谱仪的实现过程中, 硅基光子技术因其成熟的加工工艺和良好的集成性能, 为光谱仪的芯片化提供了一种集成化、 低成本的解决方案, 国内外研究人员针对芯片级硅基光谱仪展开了大量的研究, 取得了丰富的成果。 文章分析了硅基片上光谱仪的工作原理, 将目前的芯片级硅基光谱仪分成了色散型和傅里叶变换型两大类进行介绍, 分析了这两类光谱仪的主要特点和典型实现方式。 文中给出了刻蚀衍射光栅、 波导阵列光栅、 多模波导等色散型硅基片上光谱仪和空间外差、 驻波式、 热调、 数字以及基于微机电系统的傅里叶变换型硅基片上光谱仪的最新研究进展, 分析了各种光谱仪的性能特点和适用范围。 在此基础上, 展示了本组的最新研究成果, 通过创造性地将基于马赫曾德尔干涉仪的空间外差傅里叶变换型光谱仪结构和波导阵列光栅的色散型光谱仪结构相结合, 可同时实现较大的光谱范围和较高的光谱分辨率, 为硅基片上光谱仪的应用打下了较好的基础。 最后, 论述了硅基片上光谱仪的发展趋势与应用前景, 为芯片级硅基光谱仪的研究提供了参考。
硅基 片上光谱仪 色散 傅里叶变换 Silicon based On-chip spectrometer Dispersion Fourier transform 
光谱学与光谱分析
2020, 40(2): 333

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