Температурная зависимость эффективного показателя преломления LE11и LM11-мод в оптических канальных золь-гель волноводах приподнятого типа вблизи критического режима

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Проведён расчёт геометрических параметров оптических канальных одномодовых зольгель волноводов (LE11-и LM11-моды) приподнятого типа для работы вблизи критического режима при трёх значениях показателя преломления золь-гель материала плёнки. Рассчитаны и исследованы особенности температурных зависимостей эффективного показателя преломления (ЭПП) LE11-и LM11-мод с помощью использования метода эффективного показателя преломления (МЭПП), основанного на принципах затенения поля. В отличие от планарного золь-гель волновода экстремум ЭПП наблюдался для мод двух типов поляризации в случае канального волновода приподнятого типа. Исследовано положение экстремума температурной характеристики ЭПП от отношения ширины и толщины оптического канала на основе золь-гель материала. Получены зависимости температурного коэффициента эффективного показателя преломления от температуры и выявлен физический механизм поведения данных кривых. Проведённое сравнение температурных зависимостей ЭПП канальных волноводов приподнятого типа и планарных волноводов вблизи критического режима подтвердило конкурирующее влияние двух факторов - отрицательного термооптического коэффициента (ТОК) золь-гель материала и термического расширения геометрических параметров оптического канала (толщины и ширины канала), а также зависимость от парциальной мощности распространяющейся в золь-гель слое. Показано что на основе золь-гель плёнок возможно создание термостабильных канальных волноводов в диапазоне температур от 10 до 50 ∘C.

Об авторах

Сергей Васильевич Павлов

Российский университет дружбы народов

Email: light_crusader89@mail.ru
Кафедра прикладной физики

Список литературы

  1. Fardad M. A., Mishechkin O., Fallahi M. Hybrid Sol-Gel Materials for Integration of Optoelectronic Components // J. of Lightwave Technology. - 2001. - Vol. 19, No 1. - Pp. 84-91.
  2. Temperature Dependence of Pyrolysed Sol-Gel Planar Waveguide Parameters / S. Saini, R. Kurrat, J. E. Prenosil, J. J. Ramsden // J. Phys. D: Appl. Phys. - 1994. - Vol. 27, No 6. - Pp. 1134-1136.
  3. Polarization-Insensitive Transition between Sol-Gel Waveguide and Electrooptic Polymer and Intensity Modulation for All-Optical Networks / Y. Enami, M. Kawazu, A. K.-Y. Jen et al. // J. Lightwave Technol. - 1994. - Vol. 21, No 9. - Pp. 2053-2060.
  4. Single-Mode Operation of the External Cavity DBR Laser with Sol-Gel Waveguide Bragg Grating / Y. Beregovski, A. Fardad, H. Luo, M. Fallahi // Opt. Commun. - 1999. - Vol. 21, No 164. - Pp. 57-61.
  5. Тамир Т. Волноводная оптоэлектроника. - М.: Мир, 1991. - 575 с.
  6. Павлов С. В., Трофимов Н. С., Чехлова Т. К. Исследование температурного оптического коэффициента золь-гель волноводов // Вестник РУДН. Серия «Математика. Информатика. Физика». - 2011. - № 1. - С. 144-155.
  7. Исследование температурного коэффициента эффективного показателя преломления ТЕ1-и ТМ1-мод в оптических золь-гель волноводах / Н. Э. Николаев, С. В. Павлов, Н. С. Трофимов, Т. К. Чехлова // Радиотехника и электроника. - 2012. - Т. 57, № 1. - С. 1-7.
  8. Павлов С. В., Трофимов Н. С., Чехлова Т. К. Экспериментальные исследования оптических характеристик золь-гель волноводов с помощью термоэлектрического модуля Пельтье // Научная сессия МИФИ-2011. Т. 1 Научнотехническая конференция-семинар по фотонике и информационной оптике. - М.: НИЯУ МИФИ, 2011. - С. 87-89.
  9. Таблицы физических величин: Справочник / под ред. И. К. Кикоина. - М.: Атомиздат, 1976.

© Павлов С.В., 2014

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах