RU68715U1 - Интегрально-оптический делитель излучения - Google Patents

Интегрально-оптический делитель излучения Download PDF

Info

Publication number
RU68715U1
RU68715U1 RU2006141054/22U RU2006141054U RU68715U1 RU 68715 U1 RU68715 U1 RU 68715U1 RU 2006141054/22 U RU2006141054/22 U RU 2006141054/22U RU 2006141054 U RU2006141054 U RU 2006141054U RU 68715 U1 RU68715 U1 RU 68715U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
optical
integrated optical
divider
integrated
Prior art date
Application number
RU2006141054/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Андреевич Яковенко
Валерий Александрович Никитин
Александр Валериевич Никитин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет" (ГОУ ВПО КубГУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет" (ГОУ ВПО КубГУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет" (ГОУ ВПО КубГУ)
Priority to RU2006141054/22U priority Critical patent/RU68715U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU68715U1 publication Critical patent/RU68715U1/ru

Links

Landscapes

  • Optical Integrated Circuits (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к интегральной оптике, а именно к делителям оптического излучения. В подложке (2) интегрально-оптического делителя излучения сформирован канальный волновод (1), имеющий на торце область закругленной формы (3), а вдоль его оптической оси расположены отрезки волноводов (4) с закругленными торцами (3), чередующиеся с интегрально-оптическими микролинзами (5). Такое расположение отрезков интегрально-оптических волноводов (4) и интегрально-оптических микролинз (5) позволяет осуществлять деление оптического излучения и вывод его на поверхность подложки (2), что обеспечивает надежное и удобное крепление приемников излучения. 1 з.п. формулы. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к интегральной оптике, а именно к делителям оптического излучения.
Известен одномодовый волоконно-оптический делитель (Патент 6148129 [США] G 02 B 6/26. Е-Тек Dynamics, Ins., Pan Jing-Jong, Yu Donna. N08/960948; Заявл. 30.10.1997; опубл. 14.11.2000; НПК 385/42. Англ.)
Волоконно-оптический делитель состоит из 2-х оптических волокон, связь между которыми сформирована на отрезке этих волокон некоторой длины. Первое оптическое волокно вдоль всей длины отрезка имеет диаметр сердцевины, отличный от диаметра 2-го оптического волокна. На обоих концах отрезка волокна перекручены между собой. В центральной части отрезка эти волокна сплавлены параллельно друг другу. Поступающее на вход оптическое излучение делится на выходе в соответствии с коэффициентом деления оптической мощности.
Недостатком этого делителя является то, что он изготовлен на оптических волокнах и плохо согласуется с интегральной оптикой и не может обеспечить распределение излучения по многим каналам.
Известен интегрально-оптический делитель представляющий собой ряд последовательно расположенных на подложке интегрально-оптических направленных ответвителей или волноводных разветвителей, работающих в режиме делителя мощности оптического излучения. (Волноводная оптоэлектроника. Под. Ред. Т.Тамира. М.: Мир. 1991. 574 с.; Хансперджер Р. Интегральная оптика. Теория и технология М.: Мир. 1985. 379 с.)
Этот интегрально-оптический делитель близок к заявляемому по функциональному признаку.
Недостатком этого делителя, является то, что распространяющееся в делителе излучение выходит из интегрально-оптических волноводов на
торцы подложки, на которых необходимо крепить фотоприемники или световоды, что не всегда удобно и надежно.
Наиболее близким аналогом является устройство ввода-вывода оптического излучения в канальный волновод (Пат. 2207604 Российская Федерация, МПК7 G 02 В 6/122. Устройство ввода-вывода оптического излучения в канальный волновод (И.В.Внуковская, В.А.Никитин, Н.А.Яковенко (Россия). №2002120005/28, заявл. 22.07.2002; опубл. 27.06.2003. Бюл. №18, приоритет 22.07.2002; УДК 535.327.), представляющее собой канальный волновод, сформированный в стеклянной подложке, на выходном конце которого расположена область имеющая закругленную форму, у границы которой с поверхностью подложки осуществляется ввод или вывод оптического излучения.
Часть оптического излучения, распространяющегося в волноводе, испытывая полное внутреннее отражение на границе закругления, выходит на поверхности подложки. Другая часть излучения, распространяющегося в волноводе, и не испытывающая полного внутреннего отражения на закруглении, распространяется вдоль поверхности подложки. Чем больше разница в показателях преломления подложки и закругленной части волновода, тем большая часть излучения будет выводиться из волновода.
К недостаткам наиболее близкого аналога по конструкционным признакам относится то, что вывод излучения осуществляется в одной точке, и использовать его как делитель излучения нельзя.
Технической задачей изобретения является создание делителя оптического излучения, обеспечивающего пространственное распределение излучения с выходом его на поверхность подложки, что обеспечивает удобное и надежное крепление приемников излучения.
Для осуществления деления излучения и вывода его на поверхность подложки на пути излучения, выходящего из закругленного торца канального волновода расположены отрезки волноводов с закругленными торцами и чередующиеся с интегрально-оптическими микролинзами.
Существенным отличием от прототипа является то, что вдоль оптической оси канального волновода расположены отрезки волноводов с закругленными торцами и чередующиеся с интегрально-оптическими микролинзами. Суммарное количество отрезков волноводов и интегрально-оптических микролинз должно быть n-1, где n - количество выходов излучения.
Такое расположение отрезков интегрально-оптических волноводов и микролинз позволяет осуществлять деление оптического излучения и вывод его на поверхность подложки, что обеспечивает надежное и удобное крепление приемников излучения.
Из уровня техники неизвестны такие делители оптического излучения. Следовательно, заявляемое устройство удовлетворяет критерию «новизна».
На фиг. изображен интегрально-оптический делитель излучения.
Интегрально-оптический делитель излучения содержит канальный волновод 1, сформированный в подложке 2, и имеющий на торце область 3 закругленной формы, отрезки интегрально-оптических волноводов 4 с закругленными торцами 3, чередующиеся с интегрально-оптическими микролинзами 5.
Отрезки интегрально-оптических волноводов 4 с закругленными торцами 3, чередующиеся с интегрально-оптическими микролинзами 5, расположены вдоль оптической оси канального волновода 1.
Если на пути вышедшего из канального волновода 1 излучения поместить отрезки интегрально-оптических волноводов 4 с закругленными торцами 3, чередующиеся с интегрально-оптическими микролинзами 5, то часть этого излучения выйдет из закругленных торцов отрезков канальных волноводов 4 и микролинз 5 на поверхность подложки 2, так как это представлено на фиг.
Такой интегрально-оптический делитель с одной стороны будет выполнять роль аттенюатора, поскольку излучение, выходящее из каждого отрезка канального волновода 4 и последующей линзы 5 будет меньше
предыдущего, а с другой стороны такое устройство можно использовать для подачи оптического сигнала одновременно на несколько приемников, расположенных непосредственно на поверхности подложки 2.
Интегрально-оптический делитель излучения изготавливался в стеклянной подложке методом электростимулированной миграции ионов из расплава соли AgNO3 и NaNO3, взятых в отношении 1:1 (моль) через алюминиевый маскирующий слой толщиной 0,3 мкм, в котором фотолитографией сформированы отверстия для изготовления канального волновода, отрезков волноводов и микролинз, лежащих на одной прямой. Температура расплава составляла 380°С, стимулирующее напряжение - 20 В, время протекания процесса - 15 мин. (Никитин В.А., Яковенко Н.А. Электростимулированная миграция ионов в интегральной оптике. Краснодар, 2003. 154 с.)
Преимуществом заявляемого делителя от прототипа является то, что делимое оптическое излучение выходит непосредственно на поверхность подложки, на которой крепят приемники излучения.

Claims (2)

1. Интегрально-оптический делитель излучения, содержащий канальный волновод, сформированный в подложке и имеющий на торце область закругленной формы, отличающийся тем, что вдоль оптической оси канального волновода расположены отрезки волноводов с закругленными торцами и чередующиеся с интегрально-оптическими микролинзами.
2. Делитель по п.1, отличающийся тем, что суммарное количество отрезков волноводов и интегрально-оптических микролинз должно быть n-1, где n - количество выходов излучения.
Figure 00000001
RU2006141054/22U 2006-11-20 2006-11-20 Интегрально-оптический делитель излучения RU68715U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006141054/22U RU68715U1 (ru) 2006-11-20 2006-11-20 Интегрально-оптический делитель излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006141054/22U RU68715U1 (ru) 2006-11-20 2006-11-20 Интегрально-оптический делитель излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU68715U1 true RU68715U1 (ru) 2007-11-27

Family

ID=38960930

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006141054/22U RU68715U1 (ru) 2006-11-20 2006-11-20 Интегрально-оптический делитель излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU68715U1 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018217296A1 (en) * 2016-09-29 2018-11-29 Nlight, Inc. Methods of and systems for materials processing using optical beams
US10673197B2 (en) 2016-09-29 2020-06-02 Nlight, Inc. Fiber-based optical modulator
US10673199B2 (en) 2016-09-29 2020-06-02 Nlight, Inc. Fiber-based saturable absorber
US10673198B2 (en) 2016-09-29 2020-06-02 Nlight, Inc. Fiber-coupled laser with time varying beam characteristics
US10739621B2 (en) 2016-09-29 2020-08-11 Nlight, Inc. Methods of and systems for materials processing using optical beams
US10916908B2 (en) 2015-01-26 2021-02-09 Nlight, Inc. High-power, single-mode fiber sources
US10971885B2 (en) 2014-06-02 2021-04-06 Nlight, Inc. Scalable high power fiber laser
US10971884B2 (en) 2015-03-26 2021-04-06 Nlight, Inc. Fiber source with cascaded gain stages and/or multimode delivery fiber with low splice loss
US11173548B2 (en) 2017-04-04 2021-11-16 Nlight, Inc. Optical fiducial generation for galvanometric scanner calibration
RU2795392C1 (ru) * 2022-10-10 2023-05-03 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Направленный ответвитель в интегральной оптической схеме

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10971885B2 (en) 2014-06-02 2021-04-06 Nlight, Inc. Scalable high power fiber laser
US10916908B2 (en) 2015-01-26 2021-02-09 Nlight, Inc. High-power, single-mode fiber sources
US10971884B2 (en) 2015-03-26 2021-04-06 Nlight, Inc. Fiber source with cascaded gain stages and/or multimode delivery fiber with low splice loss
WO2018217296A1 (en) * 2016-09-29 2018-11-29 Nlight, Inc. Methods of and systems for materials processing using optical beams
US10656330B2 (en) 2016-09-29 2020-05-19 Nlight, Inc. Use of variable beam parameters to control solidification of a material
US10663767B2 (en) 2016-09-29 2020-05-26 Nlight, Inc. Adjustable beam characteristics
US10673197B2 (en) 2016-09-29 2020-06-02 Nlight, Inc. Fiber-based optical modulator
US10673199B2 (en) 2016-09-29 2020-06-02 Nlight, Inc. Fiber-based saturable absorber
US10673198B2 (en) 2016-09-29 2020-06-02 Nlight, Inc. Fiber-coupled laser with time varying beam characteristics
US10739621B2 (en) 2016-09-29 2020-08-11 Nlight, Inc. Methods of and systems for materials processing using optical beams
US11173548B2 (en) 2017-04-04 2021-11-16 Nlight, Inc. Optical fiducial generation for galvanometric scanner calibration
RU2795392C1 (ru) * 2022-10-10 2023-05-03 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Направленный ответвитель в интегральной оптической схеме

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU68715U1 (ru) Интегрально-оптический делитель излучения
CN105765421A (zh) 光栅耦合结构
EP0557713A1 (en) Planar optical waveguides with planar optical elements
WO2017004275A1 (en) Bent taper and polarization rotator
Prajzler et al. Planar large core polymer optical 1x2 and 1x4 splitters connectable to plastic optical fiber
RU2338224C2 (ru) Интегрально-оптический делитель излучения
US10401571B2 (en) Optical signal splitter
JP2010085564A (ja) 光導波路回路及び光回路装置
RU100638U1 (ru) Интегрально-оптический матричный делитель излучения
JP2011221191A (ja) ビーム均一化装置および光加工装置
JP2007170918A (ja) 光導波路型デバイス、温度計測装置および温度計測方法
CN203287559U (zh) 基于光折变长周期波导光栅的光分插复用器
CN115769022A (zh) 光学装置
JPH0886926A (ja) 光分岐ディバイス
Eaton et al. Passive photonic devices in glass
DE50014926D1 (de) Verfahren zur Herstellung eines faseroptischen Wellenleiters für einen Sensor
RU2718669C1 (ru) Термостойкий интегрально-оптический делитель излучения
Andreev et al. Wavelength division action of a distributed single-mode fiber-to-symmetrical planar waveguide coupler
US20210373234A1 (en) Optical waveguide circuit
JP4187595B2 (ja) 光導波路の製造方法
JPH0411207A (ja) 光導波路回路
JP2003185854A (ja) 光伝送路
JPS5670505A (en) Light branching filter circuit
JPH08327836A (ja) Y分岐光導波路回路
JP2006323019A (ja) 多分岐光回路

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20111121