一种波长可调谐半导体激光器

    公开(公告)号:CN112615253B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202011473482.4

    申请日:2020-12-15

    Inventor: 刘也 余永林

    Abstract: 本发明公开了一种波长可调的半导体激光器,包括有源区、相位区、光栅区和制作在光栅区内的相移区:相位区从上往下看由第二电极、第二包层、第一波导层和第二衬底构成;第一光栅区从上往下看由第三电极、第三包层、第一光栅层、第二波导层和第三衬底构成;相移区从上往下看由第四电极、第四包层、第三波导层和第四衬底构成;第二光栅区结构和第一光栅区完全一致。激光器左端面为解理面,激光器的输出光从这里出射。光栅区右端面通过增透膜镀层来减少端面向激光器内部的反射。本发明提供的激光器通过引入了光子‑光子谐振效应实现高调制带宽,同时还可以实现波长调谐功能,满足下一代光通信系统对于高性能高速直调的波长可调器件的需求。

    一种双波长可调谐半导体激光器

    公开(公告)号:CN105119141A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510599039.4

    申请日:2015-09-17

    Inventor: 赵航 余永林

    Abstract: 本发明公开了一种双波长可调谐半导体激光器,该激光器包括有源区、相位区和光栅区;从下往上依次附着有第一缓冲层、有源层和第一覆盖层,第一缓冲层、有源层和第一覆盖层构成了有源区;从下往上依次附着有第二缓冲层、波导层和第二覆盖层,第二缓冲层、波导层和第二覆盖层构成了相位区;从下往上依次附着有第三缓冲层、光栅层和第三覆盖层,第三缓冲层、光栅层和第三覆盖层构成了相位区;在第一覆盖层的上表面设有第一电极,在第二覆盖层的上表面设有第二电极,在第三覆盖层的上表面设有第三电极;有源区的左端面为解理面,光栅区的右端面镀有增透膜。本发明提供的激光器能够实现双波长的稳定输出,同时波长可调。

    一种用于集成光电子器件的微纳图形的制作方法及应用

    公开(公告)号:CN103631086A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201210297193.2

    申请日:2012-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于集成光电子器件的微纳图形的制作方法及应用,该方法包括:首先制作压印模版,并对压印模版和压印基片进行固定;然后将压印模版与压印基片对准并贴合,将压印模版的微纳图形压印到压印基片的压印光刻胶上;最后将转移到压印光刻胶上的微纳图形作为刻蚀掩膜,刻蚀得到所需的集成光电子器件微纳图形结构。本发明能解决纳米压印方法用于集成光电子器件制作中的对准问题,大大提高纳米压印微纳图形的成品率。

    可调谐FFP滤波器的相频特性测量方法及应用

    公开(公告)号:CN102183692B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201110034746.0

    申请日:2011-01-31

    Inventor: 齐海兵 余永林

    Abstract: 本发明提供了可调谐光纤法布里-珀罗滤波器相频特性的测量方法及应用,包括:在输入信号频率较低时,调节可调谐光纤法布里-珀罗滤波器的直流偏置电压使滤波器的中心波长与激光器波长对准;输入信号频率增加时,通过数字存储示波器记录下输入信号的峰值和输出光信号局部极小值的时间分量;利用三角函数中周期与相位的关系,计算输出光信号局部极小值与输入信号的峰值之间的相位差,得到不同频率时可调谐光纤法布里-珀罗滤波器的相频特性。应用该测量结果可以计算可调谐光纤法布里-珀罗滤波器的中心波长测量误差,以及为波长锁定控制器中锁定环路的时间常数设计提供重要参考依据。

    嵌套马赫-曾德波导结构的光差分四相移键控调制器

    公开(公告)号:CN101345585B

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN200810054192.9

    申请日:2008-08-20

    Abstract: 一种嵌套马赫-曾德波导结构的光差分四相移键控调制器,包括有:预编码器、激光器、分离器和耦合器,还设置有由两个马赫-曾德型干涉仪结构调制器组成的嵌套式马赫-曾德型干涉仪结构调制器;所述的预编码器的输出分别连接构成嵌套式马赫-曾德型干涉仪结构调制器的两个马赫-曾德型干涉仪结构调制器;激光器、分离器、嵌套式马赫-曾德型干涉仪结构调制器以及耦合器依次连接。嵌套式马赫-曾德型干涉仪结构调制器是由第二马赫-曾德型干涉仪结构调制器嵌套在第一马赫-曾德型干涉仪结构调制器的内部构成。本发明使器件的长度明显缩短,降低了超长结构器件一系列工艺制作的难度,能显著提高成品率;降低了光的分叉损耗,提高了产品的性能;能显著降低生产成本。

    高电导率透明金属型单壁纳米碳管薄膜及其制造方法

    公开(公告)号:CN101492151A

    公开(公告)日:2009-07-29

    申请号:CN200910060776.1

    申请日:2009-02-17

    Abstract: 本发明涉及一种高电导率透明金属型单壁纳米碳管薄膜,该薄膜主要由衬底和位于其上方的金属型单壁纳米碳管层组成,在透光率为85%的条件下,该薄膜的方块电阻小于100Ω;该薄膜由湿法工艺制得,其步骤包括混合型单壁纳米碳管原材料的获得、混合型单壁纳米碳管的分离、金属型单壁纳米碳管层的制备。本发明用透明的金属型单壁纳米碳管薄膜取代现有技术中通用的透明导电电极ITO,可以降低光电器件的制造成本,提高器件性能;与透明导电电极ITO相比,所述金属型单壁纳米碳管薄膜具有制作工艺简单和便于大规模生产等优点,特别适合应用于柔性衬底上光电器件的制造领域。

    近场辐射散热装置及其制作方法、激光器

    公开(公告)号:CN118676726A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410971679.2

    申请日:2024-07-19

    Abstract: 本发明提供了一种近场辐射散热装置及其制作方法、激光器,属于半导体器件领域。该近场辐射散热装置包括:近场辐射发射器,用于吸收热量;近场辐射接收器,用于接收近场辐射发射器发射的辐射能量;支撑部件,所述支撑部件设置在近场辐射发射器与近场辐射接收器之间,以在所述近场辐射发射器与近场辐射接收器之间形成近场通道,所述近场辐射发射器以近场辐射的方式通过近场通道将吸收的热量传递至近场辐射接收器。

    一种波导光栅滤波器及其制作方法

    公开(公告)号:CN108562971B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201810409526.3

    申请日:2018-05-02

    Inventor: 陈开 段飞 余永林

    Abstract: 本发明提供一种波导光栅滤波器,所述波导光栅滤波器包括衬底(1)和波导(2),还包括用于支撑波导(2)的梁柱结构(3);所述梁柱结构(3)包括位于波导(2)两侧、设置在衬底(1)上的柱结构(302)和用于连接柱结构(302)的梁结构(301);波导(2)与衬底(1)之间具有空气隙(201)。本发明波导光栅滤波器采用热调谐的方法改变波导光栅滤波器的光谱特性,通过在波导下方构造空气隙实现波导与衬底之间的局部热隔离结构,阻碍了热的垂直流动,从而降低波导光栅滤波器的功耗。本发明的波导光栅滤波器具有低功耗、调谐效率高、调谐较快、结构稳定、易集成等优点,在波分复用系统中有显著的应用价值。

    一种波导光栅滤波器及其制作方法

    公开(公告)号:CN108562971A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810409526.3

    申请日:2018-05-02

    Inventor: 陈开 段飞 余永林

    Abstract: 本发明提供一种波导光栅滤波器,所述波导光栅滤波器包括衬底(1)和波导(2),还包括用于支撑波导(2)的梁柱结构(3);所述梁柱结构(3)包括位于波导(2)两侧、设置在衬底(1)上的柱结构(302)和用于连接柱结构(302)的梁结构(301);波导(2)与衬底(1)之间具有空气隙(201)。本发明波导光栅滤波器采用热调谐的方法改变波导光栅滤波器的光谱特性,通过在波导下方构造空气隙实现波导与衬底之间的局部热隔离结构,阻碍了热的垂直流动,从而降低波导光栅滤波器的功耗。本发明的波导光栅滤波器具有低功耗、调谐效率高、调谐较快、结构稳定、易集成等优点,在波分复用系统中有显著的应用价值。

    基于间插多相移啁啾取样光纤光栅的多通道色散补偿器及其应用

    公开(公告)号:CN106094117A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610443476.1

    申请日:2016-06-20

    Inventor: 李满 余永林

    CPC classification number: G02B6/29316

    Abstract: 本发明提供一种基于间插多相移啁啾取样光纤光栅的多通道色散补偿器,所述多通道色散补偿器的包括输入端、环形器、布拉格光栅区和输出端,其中,布拉格光栅区由m组多相移啁啾取样光纤光栅间插而成;每一组啁啾取样光纤光栅具有相同的取样占空比、取样周期N和光栅总长度。本发明的间插多相移啁啾取样光纤光栅具有更宽的反射谱包络3dB带宽,更好的反射谱平坦度,更多的通道数以及更好的色散补偿效果。因此在WDM系统中能为更多个通道提供更好效果的色散补偿。

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