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文檔簡介
1、集成光學從20世紀末開始迅速發(fā)展,它將一系列微納光學器件集成在同一塊基底材料上,在通信、環(huán)境、傳感等領(lǐng)域有重要的應(yīng)用。
鈮酸鋰具有十分優(yōu)異的電光、聲光、光折變、非線性光學、鐵電、壓電等特性,廣泛應(yīng)用在集成光學以及光電子學中。近年來,使用離子注入和直接鍵合制備的單晶鈮酸鋰薄膜(lithium niobate on insulator, LNOI)為集成光學提供了重要的基底材料。因為鈮酸鋰薄膜與二氧化硅隔離層之間的折射率差比較大,
2、在LNOI上的光波導及光電器件可以擁有更小的尺寸和彎曲半徑,可以極大的提高器件的集成度,降低器件體積、功耗和閾值。目前,在LNOI的基底上報導了許多新型的光電器件,如電光調(diào)制器,微盤諧振腔,濾波器等。
周期性極化鈮酸鋰(periodically poled LN,PPLN)利用準相位匹配,能實現(xiàn)高效的非線性光學轉(zhuǎn)換,在非線性光學領(lǐng)域具有重要應(yīng)用。目前,用外加電場法在鈮酸鋰體材料上制備周期性鐵電體疇的技術(shù)比較成熟。如果在LNOI
3、中實現(xiàn)周期性極化,就能利用倍頻、差頻、和頻等非線性效應(yīng),實現(xiàn)高集成度高效的非線性光學器件,應(yīng)用在光信號處理、全光通信等領(lǐng)域。薄膜的極化也可以應(yīng)用在鐵電存儲器上。X切鈮酸鋰薄膜下方不需要加金屬電極,材料制備工藝比較簡單,而Z切鈮酸鋰薄膜下方一般需要加金屬電極,材料制備工藝相對復雜,并且金屬電極可能會對光有吸收,影響光傳播的效率。目前,在X切單晶鈮酸鋰薄膜上有關(guān)極化反轉(zhuǎn)的工作還比較少,僅有德國帕德伯恩大學、美國加州大學圣芭芭拉分校、中佛羅里
4、達大學等幾個單位實現(xiàn)了X切鈮酸鋰單晶薄膜的周期性極化反轉(zhuǎn)。
本論文在X切的單晶鈮酸鋰薄膜上利用外加電場法,實現(xiàn)了周期性的極化反轉(zhuǎn),利用選擇性刻蝕法、壓電力顯微鏡等手段研究了鐵電體疇的物理性質(zhì),優(yōu)化了實驗條件,得到了結(jié)構(gòu)完整均勻的鐵電體疇。設(shè)計了倍頻波導器件,分別在質(zhì)子交換法和二氧化鈦加載條方法形成的光波導中,模擬了波導模式分布、有效折射率等參數(shù),計算了倍頻器件的極化周期。主要研究結(jié)果如下:
1.搭建了脈沖電場極化裝置
5、,利用外加電場法,對X切單晶鈮酸鋰薄膜成功進行了周期性極化。極化周期為20μm,極化反轉(zhuǎn)疇沿Z方向的長度為10μm。
2.利用選擇性刻蝕法(HF∶ HNO3=1∶2),觀察到周期性極化的鐵電體疇。利用壓電力顯微鏡(piezoelectric force microscope,PFM),分別研究了極化時間、極化電壓、退火溫度等參數(shù)對極化反轉(zhuǎn)鐵電疇的影響。發(fā)現(xiàn)隨著極化電壓加載時間的增長,極化反轉(zhuǎn)鐵電體疇的完整性增加。當極化完成后,
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