CN101344604A - 基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅 - Google Patents

基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅 Download PDF

Info

Publication number
CN101344604A
CN101344604A CNA200810041806XA CN200810041806A CN101344604A CN 101344604 A CN101344604 A CN 101344604A CN A200810041806X A CNA200810041806X A CN A200810041806XA CN 200810041806 A CN200810041806 A CN 200810041806A CN 101344604 A CN101344604 A CN 101344604A
Authority
CN
China
Prior art keywords
reflection
nanometers
grating
polarization beam
polarization
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CNA200810041806XA
Other languages
English (en)
Inventor
周常河
郑将军
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics of CAS
Original Assignee
Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics of CAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics of CAS filed Critical Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics of CAS
Priority to CNA200810041806XA priority Critical patent/CN101344604A/zh
Publication of CN101344604A publication Critical patent/CN101344604A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Polarising Elements (AREA)

Abstract

一种用于1550纳米波段的基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅,特点在于其是由的石英基底、银层、石英连接层和矩形光栅一体构成,该矩形光栅的周期为880纳米,占空比为0.5,银层的厚度为100纳米,光栅刻蚀深度为950纳米~1276纳米,连接层的厚度为337纳米~375纳米。本发明基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅在1490-1601波段的宽带上,TE偏振的-1级反射衍射效率和TM偏振的0级反射衍射效率均大于94%,TE偏振的-1级消光比大于100,TM偏振的0级消光比大于40,该光栅可以用作C+L波段的偏振分束器件。

Description

基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅
技术领域
本发明涉及光纤通信,特别是一种基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅,是一种用于1550纳米波长的基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅。
背景技术
信息时代随着科学技术的迅猛发展,人类社会正向信息社会演变。信息传送量正以一种加速度的形式膨胀,这就要求传输网络越来越大。现有的以电为基本传输介质的物理层而构筑的网络已到了其极限,带宽匮乏、速度慢、灵活性差。随着“电子通信时代”向“信息通信时代”的转化,人们要求在任何地方、任何时间以任何方式随时都可以获得大量信息。这些要求导致了语音、图像、数据等信息的急剧增长,尤其是Internet的迅速发展,使得人们对通信网容量的需求越来越大。用光波作为载波,它的极高的时间、空间带宽积,高度的并行性和无干扰性,在信息高速传送和处理时,具有光损耗小、信号无畸变、无时钟歪斜等优点。光纤通信具有大容量、低损耗、远距离传输等优点,是满足快速增长带宽需求的重要技术手段。空间光交换网络被认为是处理速度最快、传输率最快、最理想的空间光子交换网络系统。为了增加带宽和减少不同通道间的串扰要用到不同的偏振态。偏振分束器是光交换网络中基本的元件,它可以将光分成两束偏振模式相互垂直的偏振光。
大多数应用中,人们往往需要高消光比、高透射率或反射率、较宽的可操作波长范围和角度带宽、体积小的偏振分束器。传统的偏振分束器是基于一些晶体的自然双折射效应(例如Thomson棱镜、Nicol棱镜和Wollaston棱镜)或者多层介质膜的偏振选择性。但是,利用双折射晶体所制成的偏振分束器体积大、价格昂贵;而薄膜偏振分束器一般工作带宽较小,薄膜层数达到几十层,对均匀性和对称性要求较严,加工较难,消光比很难做得很高。随着微制造技术的快速发展,亚波长光栅所表现出来的特有的光学效应越来越受到人们的广泛关注。近来,一些研究工作报道了表面浮雕型光栅作为偏振分束器。与其它偏振分束器相比,表面浮雕型偏振分束光栅结构紧凑,易于小型化和集成化,并且插入损耗小,是一种无热器件。尤其是深刻蚀熔融石英光栅,损伤阈值很高,热膨胀系数小,能够在高强度激光和对稳定性要求严格的环境中工作。偏振分束光栅的制造可以借助成熟的微电子工艺技术,造价小,能够大量生产,具有重要的实用前景。
高密度深刻蚀石英光栅的衍射理论,不能由简单的标量光栅衍射方程来解释,而必须采用矢量形式的麦克斯韦方程并结合边界条件,通过编码的计算机程序精确地计算出结果。Moharam等人已给出了严格耦合波理论的算法【在先技术1:M.G.Moharam et al.,J.Opt.Soc.Am.A.12,1077(1995)】,可以解决这类高密度光栅的衍射问题。在先技术2【授权发明专利号:2006100234207】给出了实现偏振分光的深刻蚀矩形光栅装置。据我们所知,没有人针对光纤通信的1.55微米波段给出基于金属层反射的反射式石英偏振分束器光栅。
发明内容
本发明要解决的技术问题是针对光纤通信的1.55微米波段提供一种基于金属层反射的反射式石英偏振分束器光栅,该光栅可以将TE、TM两种偏振模式相互垂直的光分为不同的方向进行传播,在宽于C+L波段的范围上,实现-1级和0级反射光较高的消光比,TE偏振光的-1级反射衍射效率和TM偏振光的0级反射衍射效率均高于90%。因此能够实现高消光比、高衍射效率基于金属层反射的反射式石英偏振分束器光栅,具有重要的实用意义。
本发明的技术解决方案如下:
一种用于1550纳米波段的基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅,特点在于其是由的石英基底、银层、石英连接层和光栅一体构成,该光栅的周期为880纳米,占空比为0.5,银层的厚度为100纳米,光栅刻蚀深度为950纳米~1276纳米,连接层的厚度为337纳米~375纳米。
实验表明,本发明基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅在1490-1601波段的宽带(覆盖了C+L波段)上,TE偏振的-1级反射衍射效率和TM偏振的0级反射衍射效率均大于94%,TE偏振的-1级消光比大于100,TM偏振的0级消光比大于40,该光栅可以用作C+L波段的偏振分束器件。
附图说明
图1是本发明基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅的几何结构示意图。
图2是本发明反射式偏振分束光栅的消光比与光栅深度及连接层厚度的关系图
图3是本发明基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅实施例1的反射效率随波长变化的曲线。
图4本发明基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅实施例1的-1级消光比和0级消光比随波长变化的曲线。
图5是本发明基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅实施例1的反射效率随着入射角度变化的曲线。
图6本发明基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅实施例2的反射效率随着波长变化的曲线。
图7本发明基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅实施例2的-1级消光比和0级消光比随波长变化的曲线。
具体实施方式
先请参阅图1,图1是本发明基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅的几何结构示意图。由图可见,本发明基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅,由石英基底1、银层2、石英连接层3和矩形光栅4一体构成,该矩形光栅4的周期d为880纳米,占空比为0.5,银层2的厚度hm为100纳米,矩形光栅刻蚀深度hg为950纳米~1276纳米,连接层3的厚度hc为337纳米~375纳米。
本发明的依据如下:
光栅上方为空气(折射率n1=1),基底1为熔融石英,折射率n2=1.45。光栅矢量K位于入射平面内。TE偏振入射光对应于电场矢量的振动方向垂直于入射面,TM偏振入射光对应于磁场矢量的振动方向垂直于入射面。一线性偏振的光波以一定角度θi=sin-1(λ/(2*d))入射(定义为Littrow条件,即-1级反射光沿原入射光的方向返回),λ代表入射波长,该偏振分束光栅的-1级反射光的消光比定义为-1级反射光中的TE偏振和TM偏振模式效率之比,0级反射光的消光比定义为0级反射光中TM偏振和TE偏振模式效率之比,总的消光比,即光栅消光比,定义为-1级消光比和0级消光比之中较小的一个。
在如图1所示的光栅结构下,本发明采用严格耦合波理论【在先技术1】计算了基于金属层反射的反射式石英偏振分束器光栅在光纤通信常用的1.55微米处的消光比和衍射效率。如图2所示,依据理论计算得到周期为880nm,占空比为0.5的反射式光栅,随光栅深度和连接层厚度变化时,光栅消光比的以10为底的对数的等高线图。
本发明基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅的制备方法,包括下列步骤:
首先在石英玻璃基底上镀一层100nm厚的银,然后镀一层足够厚的二氧化硅,形成熔融石英基片,然后,利用微光学技术制造高密度反射式偏振分束光栅。制作光栅的过程如下:首先在干燥、清洁的熔融石英基片上均匀涂上一层正光刻胶(Shipley,S1818,USA)。然后采用全息记录方式记录光栅,He-Cd激光器(波长为0.441μm)发出两束平面波以2θ夹角在基片上形成干涉场。光栅空间周期(即相邻条纹的间距)可以表示为Λ=λ/(2*sinθ),其中λ为记录光波长。记录角θ越大,则A越小,所以通过改变θ的大小,可以控制光栅的周期(周期值可以由上述消光比和效率图设计),记录高密度光栅。接着,显影后,将所述的表面形成光刻胶光栅的基片放入感应耦合等离子体刻蚀机中进行一定时间的等离子体刻蚀(也可以使用反应离子束刻蚀工艺),把全息曝光的光刻胶光栅转移到石英基片上,就得到高密度表面浮雕结构的石英矩形光栅。在制作的过程中,需要严格控制光刻胶的厚度,曝光时间,以及刻蚀速率和刻蚀时间,以使得刻得的深度更接近理论值,槽型更接近矩形。
实施例1
基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅,由石英基底1、银层2、石英连接层3和矩形光栅4一体构成,该矩形光栅4的周期d为880纳米,占空比为0.5,银层2的厚度hm为100纳米,矩形光栅刻蚀深度hg为950纳米,连接层3的厚度hc为375纳米。对1550纳米的入射光,光栅将具有很高的消光比(>103).同时,如图3所示,在1550纳米处,TE的-1级反射效率和TM的0级反射效率都很高,大于94%。如图4所示,因为TE的0级衍射效率和TM的-1级衍射效率都很低,1550纳米入射光下,两个反射级次的消光比均大于1000,其中-1级的消光比大于10000.为了分开入射光和-1级的反射光,需要该偏振分束器光栅在入射角偏离一定角度的情况下,仍然可以工作。如图5所示,在角度为59.4-65度的范围内,TE-1级衍射效率和TM的0级衍射效率均大于90%,计算表明消光比也大于100。
实施例2
图6和图7分别展示了本发明基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅的光栅周期为880纳米,占空比为0.5,光栅深度为1276纳米,连接层厚度为337纳米,即实施例2的衍射效率和消光比随着入射波长的变化。该结构可以用于宽带的偏振分束。
本发明的基于金属层反射的反射式石英偏振光栅分束器,具有很高的消光比和透射效率。原则上,根据本发明的构思,对任意波长都有相应的结构能实现其偏振分光功能。

Claims (1)

1、一种用于1550纳米波段的基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅,其特征在于由石英基底(1)、银层(2)、石英连接层(3)和矩形光栅(4)一体构成,该矩形光栅(4)的周期为880纳米,占空比为0.5,银层(2)的厚度为100纳米,光栅刻蚀深度为950纳米~1276纳米,石英连接层(3)的厚度为337纳米~375纳米。
CNA200810041806XA 2008-08-18 2008-08-18 基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅 Pending CN101344604A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNA200810041806XA CN101344604A (zh) 2008-08-18 2008-08-18 基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNA200810041806XA CN101344604A (zh) 2008-08-18 2008-08-18 基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN101344604A true CN101344604A (zh) 2009-01-14

Family

ID=40246634

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNA200810041806XA Pending CN101344604A (zh) 2008-08-18 2008-08-18 基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101344604A (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102545044A (zh) * 2012-02-17 2012-07-04 中国科学院半导体研究所 一种制备GaSb基分布反馈激光器中光栅的系统及方法
CN103293572A (zh) * 2013-04-28 2013-09-11 中国科学院上海光学精密机械研究所 Te偏振光谱选择性吸收器
CN104330847A (zh) * 2014-11-19 2015-02-04 上海电力学院 一种宽带反射式1/4波片
CN109655951A (zh) * 2017-10-11 2019-04-19 上海矽安光电科技有限公司 一种光通信用1550纳米波段的偏振不相关宽带反射光栅
CN110133770A (zh) * 2019-05-10 2019-08-16 中国科学院微电子研究所 纳米线栅结构、荧光各向异性增强装置及其制备方法
CN110346856A (zh) * 2019-07-11 2019-10-18 中国科学院福建物质结构研究所 一种棱镜光栅及波分复用器
CN111624693A (zh) * 2020-06-23 2020-09-04 扬州大学 一种多波段的全金属多功能波片及其使用方法

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102545044A (zh) * 2012-02-17 2012-07-04 中国科学院半导体研究所 一种制备GaSb基分布反馈激光器中光栅的系统及方法
CN103293572A (zh) * 2013-04-28 2013-09-11 中国科学院上海光学精密机械研究所 Te偏振光谱选择性吸收器
CN103293572B (zh) * 2013-04-28 2015-03-25 中国科学院上海光学精密机械研究所 Te偏振光谱选择性吸收器
CN104330847A (zh) * 2014-11-19 2015-02-04 上海电力学院 一种宽带反射式1/4波片
CN109655951A (zh) * 2017-10-11 2019-04-19 上海矽安光电科技有限公司 一种光通信用1550纳米波段的偏振不相关宽带反射光栅
CN110133770A (zh) * 2019-05-10 2019-08-16 中国科学院微电子研究所 纳米线栅结构、荧光各向异性增强装置及其制备方法
CN110346856A (zh) * 2019-07-11 2019-10-18 中国科学院福建物质结构研究所 一种棱镜光栅及波分复用器
CN110346856B (zh) * 2019-07-11 2020-12-29 中国科学院福建物质结构研究所 一种棱镜光栅及波分复用器
CN111624693A (zh) * 2020-06-23 2020-09-04 扬州大学 一种多波段的全金属多功能波片及其使用方法
CN111624693B (zh) * 2020-06-23 2022-03-08 扬州大学 一种多波段的全金属多功能波片

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101344604A (zh) 基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅
CN100359344C (zh) 1550纳米波长的石英反射偏振分束光栅
JP4763099B2 (ja) 可視スペクトル用の広帯域ワイヤグリッド偏光子
WO2000008496A1 (fr) Polariseur
JP2006514751A (ja) ビームの偏光を提供するための方法およびシステム
CN110568528A (zh) 一种基于soi材料的双模超表面及其双模显示应用
WO2017150568A1 (ja) 光学素子
JPWO2006093056A1 (ja) 電磁波共振器とその製造方法、および電磁波の共振方法
CN100464199C (zh) 1550纳米波长硅反射式偏振分束光栅
Chou et al. Subwavelength amorphous silicon transmission gratings and applications in polarizers and waveplates
JP2003315552A (ja) 集積型光学素子
JP3979097B2 (ja) 光学素子
CN100359345C (zh) 1550纳米波长的石英透射偏振分束光栅
CN101546002B (zh) 1064纳米波段的亚波长熔融石英透射偏振分束光栅
CN101271169A (zh) 深刻蚀三角槽形石英透射偏振分束光栅
CN101315440B (zh) 248纳米波段的零级抑制相位掩模
JP3979146B2 (ja) 1次元フォトニック結晶を用いた光学素子およびそれを用いた光学装置
CN201242599Y (zh) 基于金属层反射的反射式石英偏振分束光栅
CN1815275A (zh) 背入射式石英反射偏振分束光栅及其制备方法
CN101718883A (zh) 高密度深刻蚀正弦槽型光栅偏振分束器
CN111399086B (zh) 一种基于超表面材料的叉形光栅复用方法
CN101614836A (zh) 石英透射偏振分束光栅
JP4078527B2 (ja) 1次元フォトニック結晶への反射防止膜の構造およびその形成方法
CN101907735A (zh) 夹层式熔融石英透射1×2分束光栅
CN1815276A (zh) 800纳米波段的石英透射偏振分束光栅

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Open date: 20090114