KR910018822A - 유사 위상일치에 의한 파장전환방법 및 이를 위한 광학물품의 제조방법 및 용도 - Google Patents

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Abstract

내용 없음

Description

유사 위상일치에 의한 파장전환방법 및 이를 위한 광학물품의 제조방법 및 용도
본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음
제1도는 본 발명에 따르는 파장전환을 위한 장치의 모식도, 제2도는 본 발명에 따르는 파장전환을 위한 도파관의 투시도, 제3도는 제2도의 도파관에 의해 제공되는 비선형 광학재료의 정렬된 단편들의 투시도이다.

Claims (18)

  1. (a)파정전환을 위한 입사광학파를 식 K1-XRbXTiOMO4(식에서 X는 0∼1이고 M은 P와 As로 이루어진 군에서 선택된다)의 재료와 (b)상기식의 양이온이 Rb+,R1+,Cs+중 적어도 하나로써 부분적으로 치환된 상기식의 재료중에서 선택되는 파장전환용 광학재료의 일련의 정렬된 단편들을 함유하는 단일 결정을 통해 직진시키는 단계를 포함하는 파장전환방법에 있어서, 단 적어도 하나의 단편은 (b)로부터 선택되는 광학재료로 되고 X가 0.8보다 큰 (b)로부터 선택되는 광학재료의 경우에 상기식의 양이온은 T1+, 및 Cs+중 적어도 하나와 Ba++, Sr++및 Ca++중 적어도 하나로써 부분적으로 치환되며, 상기 단편들은 정렬방향으로 각 단편의 길이와 그 단편에 대한 △K이 곱의 일련의 단편들에 대한 합이 약2πN(여기서 N은 0이 아닌 정수이다)이 되도록, 그리고 적어도 하나의 단편의 비선형 광하계수가 적어도 하나의 인접단편의 비선형광학계수에 비하여 변회되도록 선택되는(여기서 각 단편에 대한 △K는 그 단편에서의 파장전환시스템에 대한 입사파들의 전파상수들의 합과 그 단편에서의 파장전환시스템에 대해 생선된 파들의 전파상수들의 합 사이의 차이다)것을 특징으로 하는 파장전환방법.
  2. 제1항에 있어서, 주파수 w1및 w2의 입사파를 사용하여 주사수 w3의 파동을 생성하고, 여기서 w3는 w1과 w2의 합과 같은 것을 특징으로 하는 파장전환방법.
  3. 제1항에 있어서, 주파수 w4의 입사파를 사용하여 주사수 w5및 w6의 파동을 생성하고, 여기서 w4는 w5과 w6의 합과 같은 것을 특징으로 하는 파장전환방법.
  4. 제1항에 있어서, 입사광학파의 2차 조화파가 생성되는 것을 특징으로 하는 파장전환방법.
  5. 제1항에 있어서, 각 단편의 길이가 0.25㎛∼50㎛범위내이고 각 단편의 나비가 0.2㎛∼50㎛범위내이고 각 단편의 깊이가 0.1㎛∼50㎛범위내인 것을 특징으로 하는 파장전환방법.
  6. 파정전환을 사용하기 위한 광학물품에 있어서, 상기 물품은 (a) 식K1-XRbXTiOMO4(식에서 X는 0∼1이고 M은 P와 As로 이루어진 군에서 선택된다)의 재료와 (b)상기식의 양이온이 Rb+,R1+,Cs+중 적어도 하나와 Ba++,Sr++ 및 Ca++ 중 적어도 하나로써 부분적으로 치환된 상기식의 재료중에서 선택되는 광학재료의 일련의 정렬된 단편들을 함유하는 단일 결정으로 이루어지는 적어도 하나의 광학적 전환 세그멘트를 포함하며, 단 적어도 하나의 단편은 (b)로부터 선택되는 광학재료로 되고 X가 0.8보다 큰 (b)로부터 선택되는 광학재료의 경우에 상기식의 양이온은 T1+및 Cs+중 적어도 하나와 Ba++, Sr++및 Ca++중 적어도 하나로써 부분적으로 치환되며, 상기 단편들은 정렬방향으로 각 단편의 길이와 그 단편에 대한 △K이 곱의 합이 약2πN(여기서 N은 0이 아닌 정수이다)이 되도록, 그리고 적어도 하나의 단편의 비선형 광학계수가 적어도 하나의 인접단편의 비선형광학계수에 비하여 변화되도록 선택되는(여기서 각 단편에 대한 △K는 그 단편에서의 파장전환 시스템에 대한 입사파들의 전파상수들의 합과 그 단편에서의 파장전환 시스템에 대해 생선된 파들의 전파상수들의 합 사이의 차이다)것을 특징으로 하는 광학물품.
  7. 제6항에 있어서, KTiOPO4와 양이온 Ba++, 그리고 T1+및 Rb+중 적어도 하나에 의해 부분적으로 치환된 KTiOPO4의 교대하는 단편들을 갖는 것을 특징으로 하는 광학물품.
  8. 제6항에 있어서, 각 단편의 길이가 0.25㎛∼50㎛범위내이고 각 단편의 나비가 0.2㎛∼50㎛범위내이고 각 단편의 깊이가 0.1㎛∼50㎛범위내이고 각 단편의 깊이가 0.1㎛∼50㎛ 범위내인 것을 특징으로 하는 광학물품.
  9. 제6항에 있어서, 식 K1-XRbXTiOMO4(식에서 X는 0∼1이고 M은 P또는 As이다)의 결성기질의 단편들과, 상기 기질의 양이온 이 Rb+,Cs+ 및 T1+로 이루어지는 군에서 선택되는 충분한 양이온과 Ba++,Sr++ 및 Ca++로 이루어지는 군에서 선택되는 충분한 양이온에 의해 치환되어 상기 기질의 비선형광학 계수에 비하여 적어도 1%만큼 비선형광학계수를 변환시키는 단편들을 교대하여 포함하는 도파관인 것을 특징으로 하는 광학물품.
  10. 제6항에 있어서, 적어도 한 단편에 대한 비선형 광학계수와 적어도 한 인접단편에 대한 비선형 광학계수사이에 적어도 약 1%가 차가 있고; 상기 적어도 한 단편의 표면굴절률과 상기 적어도 한 인접단의 표면굴절률 사이에 적어도 약 0.00025차가 있는 것을 특징으로 하는 광학물품.
  11. 적어도 하나의 채널도파관, 상기 채널도파관내로 들어가는 광학파를 결합하는 수단 및 상기 채널도파관을 나오는 파동을 결합하는 수단을 포함하는 광학적 도파관장치에 있어서, 채널도파관이 제6항에 제공되는 것과 같은 광학물품인 점이 개선된 것을 특징으로 하는 광학적 도파관 장치.
  12. (1) 광학적으로 평활한 표면을 갖는 식 K1-XRbXTiOMO4(식에서 X는 0∼1이고 M은 P또는 As이다)의 단일 결정재료의 Z-절단기질의 Z-표면을 제공하고;(2) Rb,Cs+및 T1+로 이루어지는 군에서 선택되는 양이온과 Ba++,Sr++ 및 Ca++로 이루어지는 군에서 선택되는 양이온을 함유하는 용융염(단X가 0.8보다 클때, 용융염은 T1+, Cs+로부터 선택되는 양이온을 함유한다)을, 상기 광학적으로 평활한 표면에 선택된 온도에서 선택된 시간동안 노출시킬 때에 상기 기질의 굴절률에 비하여 굴절률을 변화시키기에 충분한 양이온 치환을 얻고 또 기질의 비선형 광학계수에 비하여 변환된 비선형 광학계수를 얻기에 유요한 양으로 제공하고;(3)마스킹재료를 상기 기질에 적용하여 상기 용융염에 대해 내성인 물질로써 교대로 차폐되고 차폐되지 않은 상기 광학적으로 평활한 Z-표면의 부분을 따라 정렬된 지역의 패턴을 얻고; (4)상기 차폐된 기질을 상기 용융내에 상기 선택된 온도에서 상기 선택된 시간동안 침지시켜, 상기 차폐되지 않은 지역에 양이온치환을 얻고; (5)마스킹재료를 상기 기질로 부터 제고하고;(6)상기기질을 마무리 제거하여 연마된 도파관입구 및 출구면을 갖는 완전한 도파관을 얻는 단계들을 하는 파장전환시스템용 채널도파관 제조방법에 있어서; 상기 차폐 및 비차폐지역의 길이는, 비차폐지역에서의 상기 양이온 치환 후에 정내에 비선형 광학재료의 일련의 정렬된 단편들로 이루어지는 적어도 하나의 광학적 전환 세그멘트를 포함하는 광학적으로 평활한 표면의 상기 부분에 채널도파관이 제공되도록, 그리고 각 단편의 길이와 그 단편에 대한 △K의 곱의 일련의 단편들에 대한 합이 약 2πN(여기서 N은 0이 아닌 정수이다)이 되도록 선택되는 (여기에서 각 단편에 대한 △K는 그 단편에서의 파장전환시스템에 대한 입사파의 전파상수의 합과 그 단편에서의 상기 파장전환시스템에 대한 생성파의 전파상수의 합 사이의 차이다)것을 특징으로 하는 채널도파관 제조방법.
  13. 파장 775∼950㎚범위의 광을 3∼6μ의 주기성을 갖는 주기적으로 분절된 비선형 광학적 KTP도파관구조에 적용하는 단계를 포함하는 청색광을 효과적으로 생성하는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 3∼6μ주기성의 선형 및 비선형 굴절률이 다른 지역들이 교대하는 채널과 결합하여, 상기 채널속으로 파장775∼950㎚범위의 광을 주입하는 수단을 포함하는, 광의 주파수를 다중화하기 위한 것을 특징으로 하는 장치.
  15. 주기적으로 분절된 비성형 광학적 KTP도파관을 제공하고 TM편광을 상기 비선형 광학적 KTP도파관에 적용하느 단계들을 포함하는 I유형 주파수다중화를 얻기 위한 것을 특징으로 하는 방법.
  16. 주기적으로 분절된 비선홍 광학적 KTP도판관구조와 입력광을 편광시켜 그 편광방향이 상기 분절된 주기적 비선형 과학 KTP 도파관의 표면에 대해 수직이 되게 하는 수단을 포함하는 입력광원의 I유형 주파수다중화를 얻기 위한 것을 특징으로 하는 장치.
  17. 제13 또는 15항에 있어서, KTP도파관이 Rb및 T1중 적어도 하나로써 처리되는 것을 특징으로 하는 방법.
  18. 제14 또는 16항에 있어서, KTP도파관이 Rb및 T1중 적어도 하나로써 처리되는 것을 특징으로 하는 방법.
    ※ 참고사항 : 최초출원내용에 의하여 공개하는 것임.
KR1019910006631A 1990-04-25 1991-04-25 유사 위상일치에 의한 파장전환방법 및 이를 위한 광학물품의 제조방법 및 용도 KR100226385B1 (ko)

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