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CsK离子交换结合离子注入技术制备磷酸钛钾晶体光波导的研究
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山东大学博士学位论文摘要
山东大学博士学位论文
摘要
激光技术的发展离不开各种性能优良的光学材料的支持,其中最令人瞩目的 材料之一就是磷酸钛氧钾(KTiOP04,KTP)晶体。磷酸钛氧钾晶体是一种性能非 常优良的非线性光学材料,具有较高的非线性光学系数、较高的抗光伤阈值、大 的线性电光系数、良好的热稳定性等优点,是非线性领域不可或缺的材料。KTP 晶体被广泛应用于多个领域,例如激光倍频、参量振荡、电光调制和声光调制等。 尤其是准相位匹配技术的出现,使得KTP晶体在非线性光学领域有了更大的应用 空间。此外,KTP晶体还被广泛应用于电光波导、倍频波导等集成光学领域,这 对于实现器件的小型化具有很大的促进作用,而且光波导结构作为集成光路的最 基本的组成单元在现代光通信领域具有十分重要的用途。
所谓的波导结构就是指由折射率较低的区域包裹的折射率较高的区域。这种 结构可以把光限制在较小的区域传播,从而提高传输光的能量密度,更好地利用 晶体的非线性性质。光波导是集成光学的基本单元,是全光网络的基础,在各种 光器件的制造中起着重要的作用。
人们一直在探索制备性能优良的光波导的有效方法。鉴于KTP晶体结构的特 殊性,人们可以利用离子交换技术来制备光波导结构。离子交换可以使样品表面 的折射率升高从而形成波导结构。离子注入技术是一种制备光波导的有效方法, 由于注入离子在晶体内部的沉积可以产生一个折射率降低的光学位垒,在光学位 垒和空气之间的区域就构成了光波导结构。
条形光波导是光波耦合器、波导调制器、波导开关以及波导激光器等无源器 件和有源器件的基础。探讨条形光波导的制备不但是光波导应用研究的基础,还 可以拓展该技术在光电子领域的应用。
相比其它的离子交换过程如Rb—K交换,有关Cs—K交换制备光波导的研究 报道要少的多,尤其是在制备条形波导方面。由于Cs—K交换要求有较高的交换 温度,对光刻掩膜材料的选择和成膜条件提出了很高的要求。
本论文主要研究了利用Cs—K离子交换技术在KTP晶体上制备平面和条形光
山东大学博士学位论文波导,并进一步研究了离子注入技术对离子交换波导结构的调制。主要内容包括:
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波导,并进一步研究了离子注入技术对离子交换波导结构的调制。主要内容包括:
(1)用硝酸铯作为交换源,用离子交换技术在KTP晶体上制备了平面光波导, 交换温度从420℃到470。C,交换时间从15分钟到2个小时;用棱镜耦合法研究 了所制备的平面波导在633nm和1539nm下的暗模特性。交换波导在633nm下均 为多模波导,且模式数随着交换时间的增加而增多。根据测量得到的各阶导模的 有效折射率,用iWKB(inverseWenzel.Kramers.Brillouin)方法拟合了波导层的折射 率分布。离子交换波导的折射率分布为指数分布,通过计算可以得到离子交换波 导的有效深度和表面折射率增量。研究结果表明,随着交换时间的增加,波导表 面折射率增量逐渐增大并趋于饱和,而提高交换的温度则有利于提高离子交换的 速度。
在1539nm波长下,交换温度为430℃,交换时间为15min的样品呈现单模特 性,提高交换温度使得波导承载的TE模式增加而TM模数目不变。用椭圆偏振技 术研究了单模波导在1539nm波长下的折射率分布。利用WKB方法优化了椭偏参 量的计算过程,计算得到该单模波导的有效深度为2.89m,三个主轴方向波导表面 折射率增量分别为0.0151,0.0127和0.0139。该方法也可以用于研究其他波导的 折射率分布。
对交换温度为430*(2,交换时间分别为60分钟和22分钟的样品进行了退火处 理。退火温度从200℃到410℃,退火时间最长达3个小时。退火前后用棱镜耦合 仪测量了波导的模式特性,发现随着退火温度的提高和退火时间的延长,波导中 基模的有效折射率逐渐降低:模式的有效折射率之间的间隔减小。用iWKB方法 拟合了波导层的折射率分布,发现退火后波导表面折射率逐渐降低,同时波导的 有效深度逐渐增加,波导层的折射率分布逐渐变得平缓。
(2)为了研究离子注入对离子交换的影响,我们分别用H、C和Cu离子注 入KTP晶体,注入能量分别为:O.3keV、5MeV和1.5MeV,在对离子注入样品进 行退火处理后,再将样品放入熔融的硝酸铯中进行离子交换,交换时间为15分钟 到2个小时,交换温度为430。C。用棱镜耦合法测量了注入和交换前后KTP样品的 暗模特性,通过对波导导模的变化和对应的有效折射率的大小进行分析,发现离 子注入对离子交换有一定的阻挡作用,注入造成的损伤层类似于一个位垒,阻碍 离子在晶体内部的扩散;同时,由于交换温度较高,交换的过程对注入后的样品
n
山东大学博士学位论文同样相当于一个退火过程
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