多波长滤波器可显著提升波分复用系统带宽使用效率和系统设计灵活性。本文利用芯层与包层模式之间的耦合,设计并制备了一种可调谐多波长金属波导光栅滤波器。采用紫外光刻结合湿法腐蚀工艺制备长周期金属光栅,利用单模光纤与波导端面耦合方法激发光漂白制备的SU-8 掩埋型波导中的光波模式。通过改变芯层和包层的等效折射率,实现导模与包层模式的干涉及滤波作用。调节输入光纤相对波导的位置改变光栅衍射效应,在C 波段实验观察到15 dB 的光衰减,工作波长可通过波导宽度调节。器件结构简单,波长分辨率较高。
为提高聚合物光波导放大器的增益性能,利用高温法合成了Ba Lu F5∶Yb3+,Er3+纳米晶,并分别对纳米晶的形貌、晶体结构和近红外发射特性进行了表征。测试结果表明,纳米晶平均粒径为13 nm,并在1 530 nm处具有较强的发射,荧光半高宽为50 nm...
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为提高聚合物光波导放大器的增益性能,利用高温法合成了Ba Lu F5∶Yb3+,Er3+纳米晶,并分别对纳米晶的形貌、晶体结构和近红外发射特性进行了表征。测试结果表明,纳米晶平均粒径为13 nm,并在1 530 nm处具有较强的发射,荧光半高宽为50 nm。将合成的纳米晶掺杂入SU-8聚合物作为光波导放大器的芯层材料,使用光刻显影等工艺,在表面长有二氧化硅的硅衬底上制备出了聚合物光波导放大器。当980 nm波长泵浦光功率为280 m W、信号光波长为1 530 nm且功率为0.1 m W时,在长度为1.1 cm的光波导放大器中,获得了3.95 d B的相对增益。
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