離子注入YAG激光晶體光波導.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、集成光學是在光通信、光計算機及光信息處理等新興技術(shù)需求的基礎上應運而生的。集成光學的概念是在1969年由美國貝爾實驗室的Miller博士提出的,它是在光電子學和微電子學基礎上,采用集成方法研究和發(fā)展光學器件和混合光學,電子學器件系統(tǒng)的--門新的科學。集成光學將光纖和以平面介質(zhì)光波導為基礎的集成光路相結(jié)合,極大地促進了光通信的長足發(fā)展。集成光路通常是利用光波導將發(fā)光元件、透鏡、光傳輸、光調(diào)制、光耦合以及光接收等器件連接在一起,集成在襯底上

2、,構(gòu)成具有一定獨立功能的微型光學體系。光波導作為集成光路的最基本的組成單元,以其獨特的性能、高集成化以及規(guī)模生產(chǎn)的低成本,在各種光器件的制造中起著重要的作用。迄今為止,人們已經(jīng)探索出很多種方法來制備性能優(yōu)良的光波導。現(xiàn)在常用的制備波導的方法主要有離子注入、交換、擴散和薄膜沉積等。離子注入技術(shù)作為一種成熟的材料表面改性技術(shù),是一種制備光波導的有效手段,具有注入劑量和形成波導厚度可精確控制、對形成光波導的材料和方向性限制較少以及對形成波導的

3、溫度要求較低等優(yōu)點。迄今為止,人們已經(jīng)利用離子注入技術(shù)在包括電光晶體、玻璃、半導體以及有機化合物在內(nèi)的大量光學材料上形成了光波導結(jié)構(gòu)。
   光波導可以把光限制在較小的區(qū)域傳播以提高光密度,從而更好的利用非線性晶體的非線性性質(zhì)或者降低激光材料的泵浦閾值。光波導應用于波導激光,使它在光電子領(lǐng)域中,特別是光通信和固體激光器的發(fā)展中有重要的應用前景。與體激光相比,波導激光可以降低激勵用的光功率,實現(xiàn)高效率的激光振蕩與放大,使激光器的泵

4、浦閾值減少兩個數(shù)量級。在激光晶體上制備光波導,是產(chǎn)生波導激光的前提準備和研究波導激光的基礎,具有重要的實際意義。目前,應用離子注入技術(shù)已經(jīng)在很多激光晶體材料上形成了光波導。
   釔鋁石榴石晶體,化學通式是Y3A15012(YAG),屬于立方晶系,具有石榴石型結(jié)構(gòu)。它具有優(yōu)良的光學、物理、化學特性及機械穩(wěn)定性,如高熱導、高熱光穩(wěn)定性等。YAG晶體在紅外、可見、紫外波段均有很高的透過率,是用作光學窗口、基片的優(yōu)秀材料,在多個領(lǐng)域已

5、得到廣泛應用,特別是在高溫及高能輻射的應用場合。YAG晶體還具有光學各向同性、無雙折射效應和良好的材料均勻性,因而在很多場合下成為首選光學材料。摻釹釔鋁石榴石晶體是以釔鋁石榴石(簡稱YAG)單晶為基質(zhì)材料,摻入適量的三價稀土離子Nd3+,取代了原來的Y3+離子,而形成了淡紫色的Nd3+:YAG晶體。Nd:YAG晶體具有高增益、激光閾值低、功率高、1064nm光波吸收少、良好的熱傳導性和熱沖擊性,適用于多種工作方式(連續(xù)、脈沖、Q開關(guān)、鎖

6、模等),常用于近遠紅外固體激光及其倍頻、三倍頻應用中,并廣泛應用于科研、醫(yī)療、工業(yè)、軍事等領(lǐng)域。摻釹摻鈰的釔鋁石榴石(Nd:Ce:YAG)激光晶體的脈沖激光效率比優(yōu)質(zhì)摻釹釔鋁石榴石Nd:YAG提高70%以上,具有激光閾值低,抗紫外輻射能力強,重復頻率工作穩(wěn)定,對環(huán)境溫度的穩(wěn)定性和冷卻要求低等優(yōu)點,特別適用于重復頻率工作的中小能量脈沖激光器。
   本論文主要包括兩個方面的工作,具體如下:
   (1)離子注入Nd:YAG

7、激光晶體光波導的特性研究。我們利用能量500keV劑量為6×1016ions/cm2的IT離子注入Nd:YAG晶體形成波導區(qū)折射率增加型的平面光波導。利用棱鏡耦合測量了該平面光波導的暗模特性并利用RCM擬合得到其折射率分布,利用端面耦合的方法測量了波導的近場光強分布以及傳輸損耗。我們利用6MeV的03+離子注入Nd:YAG激光晶體形成平面光波導,研究了其導波模式、損耗、光在波導中的近場光強分布、退火特性以及其熒光特性。我們利用6MeV的

8、03+離子,劑量為1×1015ions/cm2,結(jié)合光刻工藝制各光刻膠掩膜注入Nd:YAG激光晶體上形成條形光波導,對其導波模式、損耗、光在波導中的近場光強分布、退火特性進行了研究。
   (2)首次利用離子注入的方法,在Nd:Ce:YAG激光晶體上形成條形光波導。利用能量為6MeV劑量為2x1015ions/cm2的C3+離子注入Nd:Ce:YAG晶體形成條形光波導,研究了其導波模式、損耗、光在波導中的近場光強分布、退火特性以

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