研究目的
通过硫系化合物/硅锗混合系统研究中波红外超连续谱生成的波导色散控制。
研究成果
在SiGe/Si波导上添加硫系化合物顶包层可实现波导色散的后处理调谐,从而控制超连续谱生成特性。该方法为优化芯片级超连续谱生成提供了补充工具,在生物医学成像、医疗与环境传感器、食品质量分析及安防领域具有应用潜力。
研究不足
该研究存在制造误差、表面污染及缺陷问题。虽然认为硫系化合物表面粗糙度对光学损耗的影响有限,但不可忽略。
1:实验设计与方法选择:
该研究通过在SiGe/Si波导上添加硫系化合物顶包层来改变其色散特性,并考察对超连续谱生成的影响。
2:样本选择与数据来源:
采用截面为3.75×2.7 μm2、长度5 cm的Si0.6Ge0.4/Si波导,表面涂覆1.26 μm厚的Ge11.5As24Se64.5硫系化合物薄膜。
3:75×7 μm2、长度5 cm的Si6Ge4/Si波导,表面涂覆26 μm厚的Ge5As24Se5硫系化合物薄膜。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:扫描电子显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)、可调谐OPA激光源(MIROPA-fs, Hotlight Systems)、液氮冷却的MCT(HgCdTe)光电探测器。
4:实验步骤与操作流程:
使用~200 fs脉冲在4.15 μm波长泵浦波导,记录随耦合峰值功率增加的输出光谱。
5:15 μm波长泵浦波导,记录随耦合峰值功率增加的输出光谱。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:通过分步傅里叶法数值求解非线性薛定谔方程来模拟超连续谱生成过程。
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获取完整内容-
SEM
Imaging the waveguide after the deposition of chalcogenide.
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AFM
Measuring the roughness of the chalcogenide surface.
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OPA laser source
MIROPA-fs
Hotlight Systems
Delivering ~200 fs pulses at 4.15 μm for pumping the waveguide.
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MCT photodetector
Recording the output spectrum of the supercontinuum generation.
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