【摘 要】
:
本论文研究了硅树脂聚合物材料REN60平板波导的光学特性,包括折射率、厚度和传输损耗等。采用棱镜耦合法分析了硅树脂平板波导的模式结构,得到不同模式的有效折射率,根据模式本
论文部分内容阅读
本论文研究了硅树脂聚合物材料REN60平板波导的光学特性,包括折射率、厚度和传输损耗等。采用棱镜耦合法分析了硅树脂平板波导的模式结构,得到不同模式的有效折射率,根据模式本征方程得到了薄膜的折射率和厚度,测量得到的薄膜折射率为1.5253,精度达到了10-4的数量级。通过棱镜耦合法将光耦合进入平板波导,用CCD拍摄了光在波导内的传输路径,用灰度来表示传输光强的相对大小,利用光在波导内遇到杂质散射出来的光与波导内的传输光强成正比的特点,经过计算分析得到的波导传输损耗约为 0.5dB/cm,在CCD摄像法的基础上,我们开发了一套用于平板波导损耗测量的数据处理软件,可以快速地算出波导的传输损耗。热光特性也是材料的一个重要特性,我们用V棱镜法分析了硅树脂的热光特性。
该材料具有负的热光系数,在650nm波长上为-3.5×10-4,在聚合物中属于较大值,而且在很大的温度范围内(-7~55℃)线性很好,可用来制作热光开关。由于在棱镜耦合法中要用到三棱镜的折射率,而高精度的测量方法如最小偏向角法和V棱镜法都有局限,我们利用波导测试仪的高精度性,结合临界角法,解决了这一问题。分析表明,该方法测量三棱镜折射率的重复性可达到10-4的数量级,而且测量范围比常规方法大得多,这是一个显著优点。
研究表明,REN60与目前所用的塑料光纤的折射率很接近,与其他材料相比,传输损耗也不高。因此,我们所研究的硅树脂完全可以制成光波导器件与塑料光纤匹配,有很大的应用价值。目前国外已经有人用硅树脂制作了一系列的波导器件,但在该领域国内还没见到相关研究的报导。因此,本论文具有创新性。此外,本论文还提出了棱镜耦合波导测试仪的一种新应用。上述研究工作不仅为波导设计提供了依据,也对我们今后深入开展波导的相关研究提供了一些可靠的实验方法。
其他文献
教育在转型,校长的角色在转变,管理的行为在变革.社会充满着变化,我们要辨证地看待“变”与“不变”,既不要担心因为“变”而使自己受到伤害,也不要固守着“不变”的思想而使
《为中华之崛起而读书》一文的教学,让我再一次感受了“小拓展”在阅读教学中不可估量的教学功能.小小拓展在“内容选择”、“呈现方式”、“运用时机”等方面却大有文章可作
随着计算机技术、网络通信技术的普及与发展,分布式传感网络技术日趋成熟,大量的多载荷平台(如卫星、无人机、舰艇、水下自主机器人和自动巡逻车等)构成多维度交叉的分布式系
本文的主要内容就是在QCD因子化的框架下,对B→ηK过程进行系统的研究。从该强企鹅过程含有的有效b→sg*顶点出发来构造不变振幅。由于与传统机制贡献相对应的“树图”结果仅
CO分子是宇宙中除了氢分子以外,含量最丰富的一种非常重要的星际分子之一。对它的研究在分子反应过程、等离子体、星际物质、生物医学、环境科学领域具有重要意义。其亚稳态a3
微电子机械系统(MEMS)的飞速发展令世人瞩目,而微流动系统作为MEMS技术研究的一个主要方向,已展示了其广阔的市场应用前景。微泵是微流动系统的重要执行器件,是微流动系统发展水
混合自旋BCM临界行为和磁学性质是本文重点讨论内容,在本文中主要采用了键稀疏和随机晶场作用下混合自旋为1和1/2的BC模型,在有效场的框架内计算并讨论了三维简立方系统的临界
自从1934年Orowan,Polanyi和Taylor三位科学家提出了晶体中位错的概念后,这些年,随着科技的快速发展,人们对晶体的研究逐渐加深。分子动力学模拟技术是以计算机技术和数值算法为基础的一种描述微观现象的有效方法,广泛应用于材料科学和凝聚态物理。本文借助二维Frenkel-Kontorova(FK)模型,以分子动力学为理论依据,对外力(恒力和周期力)作用下螺型位错的产生条件进行研究。现在
本文采用数值计算的方法研究了纳米磁性材料的磁光科尔效应和磁电阻效应。主要内容安排如下: 1.首先介绍磁光效应的基本知识和测量装置图,特别介绍了磁光科尔效应的三种机制
近年来,基于反斯托克斯荧光制冷的固体材料激光冷却技术得到了快速发展。本文首先简单介绍了固体材料激光冷却的基本原理及其技术,随后综述了各种固体激光冷却的新材料、新方案和新结果及其最新实验进展,并介绍了各种荧光制冷的温度测量技术。最后,展望了反斯托克斯荧光制冷的应用前景和荧光制冷器的发展。本文采用简化的二能级系统分析了荧光制冷中的激光抽运-受激辐射过程。以Tm3+掺杂离子为例,从理论上...