Использование: в оптике и интегральной оптике для определения физических характеристик материалов оптических волноводов или структур, обладающих волноводным эффектом. Сущность изобретения: способ предусматривает одновременное определение эффективного показателя преломления волноводных мод и оптических потерь по измеренному углу возбуждения, контрасту m-линии к ее угловой ширине. Устройство включает источник излучения, поляризатор, фокусирующий элемент, призменный элемент связи на поворотном столе, блок регистрации углов, выполненный в виде фотоприемной линейки, регистрирующей распределение интенсивности в фокальной плоскости объектива, через который проходит отраженный от основания призмы пучок. 2 с.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.
Изобретение относится к оптике, интегральной оптике и может быть использовано для определения физических характеристик материалов, используемых в качестве оптических волноводов или структур, обладающих волноводным эффектом.
Известен способ определения эффективного показателя преломления (ЭПП) планарных волноводов n
b по углу резонансного возбуждения, который определяется по положению так называемых светлых m-линий при возбуждении волновода в торец с помощью призменного элемента связи (ПЭС) [1].
Известно устройство, состоящее из источника монохроматического света, поляризатора, фокусирующего элемента, ПЭС, блока измерения угла выхода излучения из образца. Абсолютная погрешность, точность измерения ЭПП не хуже 10
-4 [1].
В ходе измерений необходимо соблюдать определенные условия возбуждения волновода, чтобы избежать влияния призмы: добиваться максимально возможного значения величины зазора между призмой и волноводом (в многомодовых волноводах для мод низкого порядка выполнить это практически невозможно), либо подбирать соответствующим образом показатель преломления (ПП) материала призмы n
p или ПП вещества n
c, находящегося в зазоре между призмой и волноводом для каждого значения n
b. Это усложняет процесс измерения, однако в противном случае точность измерения ЭПП будет значительно хуже 10
-4.
Другие параметры волноводов этим способом и устройством определить нельзя.
Известен способ определения ЭПП по величине угла резонансного возбуждения, соответствующего положению темных m-линий в отраженном пучке. Положение темной m-линии фиксируется на экране [2].
Известно устройство для определения ЭПП, содержащее источник монохроматического излучения, поляризатор, фокусирующий элемент, ПЭС, блок измерения угла возбуждения [2]. Точность определения ЭПП не хуже 10
-4 при условии, если устранено влияние призмы (выбран минимальный зазор или для каждого конкретного n
b подобраны n
p и n
c, т.е. ограничения такие же, что и выше). Единственным измерением ЭПП ограничена область применения этих способа и устройства.
Из известных наиболее близким по технической сущности является способ определения ПП по углу возбуждения волноводных мод
min, соответствующему положению темной n-линии, пересекающей пучок света, отраженного от границы раздела волновод-призма [3] , и устройство для измерения ЭПП, содержащее источник монохроматического излучения, поляризатор, фокусирующий элемент, ПЭС на поворотном столе и блок измерения угла выхода излучения из образца, с помощью которого определяется угловое положение m-линии [4]. Абсолютная погрешность измерения ЭПП при этом не хуже 10
-4. Однако ввиду того, что n
bопределяется данным способом, исходя из геометрической модели зигзагообразного распространения света в волноводе, а не из решения реальной электродинамической задачи его возбуждения с помощью ПЭС, истинное значение ЭПП существенно отличается от измеренного. Подтверждением тому могут быть наблюдаемые в ряде случаев на практике факты, когда определяемое данным способом значение высшей моды меньше ПП подложки, хотя при этом наблюдается волноводное распространение света, т.е. точность определения ЭПП хуже 1

10
-4. Последнее также объясняется влиянием призмы на волновод (фактически измеряет ЭПП структуры волновод-призма). Устраняется это так же, как и в предыдущих случаях, подбором n
p и n
c под конкретное значение n
b, либо преломляющий угол призмы

выбирается таким, чтобы для данной моды угол
min = 0. Все это усложняет и затрудняет процесс измерения, а для многомодовых волноводов эти условия выполнить невозможно для всех мод, что приводит к существенным ошибкам в определении ЭПП.
Данное устройство и способ удобны в обращении и эксплуатации, позволяют измерить с определенной точностью ЭПП, однако этими измерениями применение данного способа и устройства ограничено.
Целью изобретения является повышение точности измерения эффективности показателя преломления за счет учета влияния призмы при одновременном определении потерь волноводных мод.
Цель достигается тем, что в способе измерения параметров мод планарных оптических волноводов, заключающемся в возбуждении волноводной моды с помощью ПЭС и измерении углового положения минимума интенсивности
min, дополнительно измеряют угловую ширину минимума интенсивности, максимальное I
max и минимальное I
min значения интенсивности в регистрируемой картине, а эффективный показатель преломления n
b и потери

для данной волноводной моды определяется из выражений n
в= n
рsin[

-arcsin(n
c/n
р
sin
min)] -

n

(
2-1)/(
2-1) (1)

= 2 x 10
5 К
о n'' lg e (дБ/см), (2) где

n = L

/2A
-1/2, n" = P |

n| (1+
2)/8

, L = cos
min x (cos

+ sin

x sin
min x (n
p2 - sin
2
min)
-1/2,

=

n
2s-n

/

n
2p-n

параметры Р и А определяются величинами

и I
max, I
min из выражений I
max = I
oe

[1-P/(A/4y+B
2)].
I
min = I
o(1-P/B
2);

- преломляющий угол призмы; n
p, n
s, n
c - показатели преломления призмы, подложки и окружения соответственно; К
о - волновое число вакуума;

- длина волны излучения, мкм; y =

/

;

- угловая ширина пучка, измеряемая по уровню е
-1.
Цель достигается также тем, что в устройство для измерения параметров мод планарных оптических волноводов, содержащее источник монохроматического излучения, расположенные по ходу излучения поляризатор, фокусирующий элемент, призменный элемент связи на столе, выполненном с возможностью поворота, блок регистрации угла выхода луча из образца, введен объектив, установленный по ходу излучения за ПЭС, блок регистрации выполнен в виде линейки фотоприемников, установленной в фокальной плоскости объектива, а фокусирующий элемент установлен на расстоянии от входной грани призмы меньшем, чем его задний фокальный отрезок.
На фиг. 1 представлена структурная схема предлагаемого устройства.
Устройство состоит из источника 1 монохроматического излучения, поляризатора 2, фокусирующего элемента 3, ПЭС 4 на поворотном столе 5, объектива 6, линейки фотоприемников 7 оптоэлектронного блока 8 преобразования сигнала, сопряженной с отсчетным устройством угла (на фиг.1 не показано) и ось вращения которой совмещена с осью вращения поворотного стола, блока 9 регистрации, а - исследуемый волновод.
Оптоэлектронный преобразователь, состоящий из фотоприемной линейки и электронного блока, регистрирует распределение интенсивности в фокальной плоскости объектива 6. Это достигается определенным взаимным расположением элементов 6 и 7. Расстояния между ними выбрано такими, что при работе в параллельных лучах в плоскости рабочей поверхности фотоприемников образуется световое пятно наименьшего диаметра.
На фиг.2 приведена картина углового распределения интенсивности в плоскости линейки фотоприемников, поясняющая предлагаемый способ измерения, где


- ширина минимума интенсивности;
min - его угловое положение;

- угловая ширина пучка, измеренная на уровне e
-1.
Проведение измерений по предлагаемому способу можно объяснить из следующих соображений.
Отраженное от призмы излучение может быть представлено в виде интеграла Фурье:

=

dk

dk
yR(k
x, k
y)

(k
x, k
y)e

(3) где R - коэффициент отражения от призмы;

- фурье-образ падающего на призму пучка; g - действительная функция указанных аргументов.
После прохождения ограниченного пучка через линзовую систему (фиг.1) в параксимальной области фокальной плоскости системы формируется распределение интенсивности: I(x

, y

)= I

R(Q,

)

(Q,

)

где Q =

x,

=

y,

- коэффициент, зависящий от увеличения системы. Для возбуждающих пучков, обладающих симметрией на оси х = х' = 0, получаем:
I(y

)= I

R(

)

(

)

При возбуждении волновода гауссовым пучком и реализации условия слабой связи призмы с волноводом
exp

-2

1 получаем

(

)=exp[-(


/

)
2]

R

=1-P/(A
2+B
2)
A=0,5


A=(n
z-n
в)/

n

+(1-
2)/(1+
2)
P=4Sn

/

n

(4)
B = S + P/4S, A

=L/

n

(5)
L=cos

cos

+sin

sin
min/

(6)

=

, S = 2

/(1+
2)
n
z= -sin

cos

+

sin

(7)
Минимальное значение квадрата модуля R достигается именно при углах

=
min, при этом А (
min) = 0. Тогда из (4) с использованием выражения (7) при условии А (
min) = =0 получаем:
n
в= n
psin[

-arcsin(n
c/n
p
sin
min)] -

n

(
2-1)/(
2+1) Из выражения (5) следует:
n

=P

n

4S откуда

= 2 x 10
5 K
on"lg e.
С учетом выражений (6) и (3) при

=
min получаем:
I
max = I
oe
-1/y [1-P/(A
2/4y+B
2), (8)
I
min = I
o(1-P/B
2), (9) где y = (

/


)
2, I
o, I
max, I
min (см.фиг.2),
A=y

-B
2+(1+y)P/2+

(10)
Пользуясь измеренными значениями I
max, I
min,

, W и
min, из уравнений (8)-(10) рассчитываются Р и А, после чего из (1) и (2) находятся параметры мод.
Таким образом, можно одновременно определить ЭПП, его изменение

n, обусловленное влиянием призмы, и потери в волноводе.
Пример конкретного выполнения.
Измерение параметров тонкопленочных волноводов осуществляли на установке, собранной на базе гониометра ГС-5. В реальном устройстве блок измерения угла выхода луча из образца выполнен в виде оптоэлектронного преобразователя, линейка фотоприемников которого помещена на кронштейне на расстоянии 0,7 м от выходной грани ПЭС, ось вращения ее совмещена с осью вращения поворотного стола с ПЭС и сопряжена с отсчетным устройством гониометра. Информацию с преобразователя снимали с помощью осциллографа. Размер ячейки фотоприемной линейки 20 мкм. В качестве объектива использован объектив зрительной трубы гониометра. Линейку фотоприемников располагали на оптической оси зрительной трубы на таком расстоянии, чтобы картина, формируемая в фокальной плоскости объектива, проецировалась окуляром Гаусса (f = 27,3) на рабочую поверхность фотоприемников. В качестве источника монохроматического излучения использовали Не-Ne-лазер с длиной волны

= 0,6328 мкм. ПП материала ПЭС n
p = = 1,74970, преломляющий угол призмы

= = 60,6094
о.
В качестве фокусирующего элемента использован объектив с f = 1,01 м.
Измерение ЭПП и потерь в волноводе проводят следующим образом. Определяют угловое положение минимума интенсивности - угол
min, с помощью оптоэлектронного преобразователя измеряют I
max, I
min (фиг.2) и угловую ширину минимума

и по формулам (1), (2) определяют n
b и

.
Результаты измерений для тонкопленочных кварцевых волноводов 1, 2 и эффузионного волновода в стекле ЛК6 (N 3) приведены в таблице.
Формула изобретения
1. Способ измерения параметров мод планарных оптических волноводов, заключающийся в возбуждении волноводной моды посредством призменного элемента связи и измерении углового положения минимума интенсивности
min , отличающийся тем, что дополнительно измеряют угловую ширину

минимума интенсивности, максимальное I
max и минимальное I
min значения интенсивности в регистрируемой картине, а эффективный показатель преломления n
b и потери

для данной волноводной моды определяются из выражений
n
в=n
рsin[

-arcsin(n
c/n
р
sin
min)]-

n

(
2-1)/(
2-1)

= 2

10
5 K
on

lg e, дБ/см где

n = LW/2A
-1/2; n

=P

n

(1+
2)/8

;
L = cos
min
(cos

+ sin


sin
min

(n
p 2 - sin
2
min)
-1/2 ;

=

n
2s-n

/

n
2p-n

параметры P и A определяются величинами

и I
max , I
min из выражения I
max = I
oe

[1 - P / (A / 4y + B
2)] ,
I
min = I
o(1 - P / B
2) ;

- преломляющий угол призмы;
n
p, n
s, n
c - показатели преломления призмы, подложки окружения соответственно;
k
0 - волновое число вакуума;

- длина волны излучения, мкм;
y =

/

;

- угловая ширина пучка, измеряемая по уровню е
-1.
2. Устройство для определения параметров мод планарных оптических волноводов, содержащее источник монохроматического излучения, расположенные по ходу излучения поляризатор, фокусирующий элемент, призменный элемент связи, установленный на столе, выполненном с возможностью поворота, а также блок регистрации угла выхода луча из образца, отличающееся тем, что в устройство введен объектив, установленный по ходу излучения за призменным элементом связи, блок регистрации выполнен в виде линейки фотоприемников, установленной в фокальной плоскости объектива, фокусирующий элемент установлен на расстоянии от входной грани призменного элемента связи меньшим, чем его задний фокальный отрезок.
РИСУНКИ
Рисунок 1,
Рисунок 2,
Рисунок 3