作者单位
摘要
苏州科技大学 物理科学与技术学院, 江苏 苏州 215009
本文提出并展示了一种全圆锥入射下基于一维共振波导光栅的入射角调谐滤波器。通过优化光栅层厚度,使其能够在支持TE导模的同时抑制TM导模。本文设计的滤波器呈现出可调谐的单一反射峰, 峰值反射率理论上可达100%。当入射角改变时,共振波长可以由642.5 nm调节至484.6 nm。该反射峰是由一级衍射波与TE导模(基模)之间的共振效应所产生的。同样地,通过按比例增加光栅层的厚度和周期可实现应用于更高动态范围的可调谐滤波器。
可调谐滤波器 共振波导光栅 入射角 全圆锥装配 tunable filters resonant waveguide gratings incident angle full conical mounting 
中国光学
2024, 17(2): 493
作者单位
摘要
中国科学院半导体研究所集成光电子学国家重点实验室, 北京 100083
采用深紫外光刻及等离子体刻蚀等工艺制备基于绝缘体上硅材料的环形滤波器,且微环半径仅为5 μm。制备基于单微环的4 通道光分插复用器,器件尺寸仅为3000 μm×500 μm。测试结果表明,该器件可以很好地实现上下载功能。其自由频谱宽度约为19.6 nm,最大消光比为19.76 dB。同时优化设计制备基于跑道型双微环可调谐光分插复用器。对这两种结构的光分插复用器的相邻信道间串扰进行测试,基于单微环滤波器和跑道型双微环滤波器的信道间最大串扰分别为-11.94 dB 和-20.04 dB。所设计的基于双微环光分插复用器上下载通道与主信道间没有交叉波导结构,因此相邻通道串扰明显低于单环型的光分插复用器。同时设计并制备基于双微环PIN 结型电光调制器。当偏置电压增加到1.6 V 时,谐振峰发生0.78 nm 的蓝移,并对测试结果进行分析。
光学器件 脊形波导 电光调制器 光复用技术 谐振腔 
光学学报
2016, 36(1): 0123002
作者单位
摘要
1 中国计量学院光电子技术研究所,杭州 310018
2 南洋理工大学网络技术研究中心, 新加坡 639798
3 南洋理工大学化学与生物医学工程学院, 新加坡 639798
利用级联长周期光纤光栅与具有宽带反射功能的啁啾光纤光栅,构成了一种反射型的光纤光栅梳状滤波器.由于光在输出前经过两次干涉滤波作用,所以该梳状滤波器的消光比与透射输出型(即反射前)相比,增加了一倍.而且,通过调节啁啾光纤光栅的反射带宽,可以改变滤波器输出信道的数目.实验中利用弹性梁弯曲的方法,获得了两个可调的光纤光栅梳状滤波器,其信道数可分别在1~5和3~9之间的奇数间调谐(如果改变啁啾光纤光栅的初始中心波长,也可以获得偶数信道间的调谐).
长周期光纤光栅 梳状滤波器 通道可调滤波器 啁啾光纤光栅 Long-period gratings Comb filters Tunable filters Chirped fiber Bragg gratings 
光子学报
2010, 39(2): 238
作者单位
摘要
天津大学 理学院物理系光电信息技术科学教育部重点实验室,天津 300072
单级声光可调谐滤波器(AOTF)存在旁瓣过高的问题(-9 dB左右),这给其应用带来了一定的局限性。研究了用多级滤波结构实现旁瓣抑制,通过对单级和多级AOTF滤波特性的理论计算值、实验测量结果的分析比较,说明了多级滤波的优越性。利用耦合模理论分析了单级共线型和单级准共线型AOTF的滤波原理,推导出了多级级联滤波的转换特性表达式。计算结果表明,较之单级滤波,多级级联不仅具有较强的旁瓣抑制能力,还具有良好的带宽压窄作用。实验测量了三级滤波,其旁瓣被抑制到-27 dB左右,并且滤波带宽也得到了压窄。该实验结果说明,多级滤波结构在更为有效地抑制旁瓣的同时也能够很好地压窄带宽。
声光滤波器 可调谐滤波器 集成光学 声光耦合 波分复用 
中国激光
2009, 36(10): 2734
作者单位
摘要
1 山东大学 信息科学与工程学院,济南 250100
2 山东大学 晶体材料国家重点实验室,济南 250100
分析了La3Ga5SiO14(简称LGS)既可以做成同向声光可调谐滤波器,又可以做成大孔径非同向声光可调谐滤波器。推导出超声波频率f和光波波长λ0的调谐关系;计算出滤波器的光谱分辨率R和集光能力δθi;光入射角θi与衍射角θd、声入射角θa之间的关系。为LGS声光可调滤波器的实用化设计提供了充分可靠的理论依据。把LGS与TeO2声光可调滤波器的光谱分辨率和集光能力做了比较,认为LGS设计成同向声光可调谐滤波器既简便又实用。
La3Ga5SiO14晶体 声光可调谐滤波器 设计 La3Ga5SiO14 cryst acousto-optic tunable filters design 
光学技术
2007, 33(1): 0074

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