光學(xué)相控陣技術(shù)是一種新型光束偏轉(zhuǎn)控制技術(shù),具有靈活、高速率、高精度等特點(diǎn)。
目前研究較多的是液晶光學(xué)相控陣 、光波導(dǎo)光學(xué)相控陣以及微機(jī)電(MEMS)系統(tǒng)光學(xué)相控陣。今天為大家?guī)?lái)的是光波導(dǎo)光學(xué)相控陣的相關(guān)原理。
光波導(dǎo)相控陣主要利用介質(zhì)材料的電光效應(yīng)、 熱光效應(yīng)等,使得光束在通過(guò)介質(zhì)材料后發(fā)生偏轉(zhuǎn)。
電光效應(yīng)的光波導(dǎo)相控陣
晶體的電光效應(yīng)是通過(guò)對(duì)晶體施加一個(gè)外加電場(chǎng),使得通過(guò)晶體的光束產(chǎn)生與外加電場(chǎng)相關(guān)的相位延遲。
基于晶體的一次電光效應(yīng),由電場(chǎng)引起的相位延遲與外加電壓成正比,即可通過(guò)控制各光波導(dǎo)芯層電極層上的電壓來(lái)改變通過(guò)光波導(dǎo)芯層 光束的相位延遲。
對(duì)于N層波導(dǎo)的光波導(dǎo)相控陣, 原理如圖1所示,光束在各芯層傳輸可獨(dú)立控制, 其周期性衍射光場(chǎng)分布特性可以用光柵衍射理論來(lái)說(shuō)明。
在芯層上按一定的規(guī)律控制外加電壓得到相對(duì)應(yīng)的相位差分布可以控制光強(qiáng)在遠(yuǎn)場(chǎng)的干涉分布,干涉的結(jié)果是在某方向上產(chǎn)生高強(qiáng)度光束,而在其
他方向上從各相控單元發(fā)出的光波相互抵消,從而實(shí)現(xiàn)光束的偏轉(zhuǎn)掃描。
熱光效應(yīng)的光波導(dǎo)相控陣
晶體熱光效應(yīng)是指通過(guò)將晶體加熱或冷卻使其分子排列發(fā)生改變,從而造成晶體的光學(xué)性質(zhì)隨溫度的改變而改變的現(xiàn)象。
由于晶體的各向異性, 熱光效應(yīng)表現(xiàn)是多種多樣的,可能是光率體的半軸長(zhǎng)度發(fā)生變化、或光軸角的變化、光軸面的轉(zhuǎn)換、光率體的旋轉(zhuǎn)等。熱光效應(yīng)對(duì)
光束的偏轉(zhuǎn)效果和電光效應(yīng)類似,通過(guò)改變加熱的功率從而改變波導(dǎo)有效折射率來(lái)實(shí)現(xiàn)另一個(gè)方向的角度偏轉(zhuǎn)。
圖2是一種基于熱光效應(yīng)的光波導(dǎo)相控陣的示意圖, 相控陣陣列是非均勻排列,集成在300mm的CMOS器件上,實(shí)現(xiàn)了高性能的掃描偏轉(zhuǎn)。
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