麻省理工在芯片上设计了一种双色向光学滤波器
麻省理工学院的研究人员在芯片上设计了一个光学滤波器,可以同时处理来自极宽光谱范围的光信号,这是以前从未使用过的集成光学系统,可以利用光来处理数据。该技术可以为设计光通信和传感器系统提供更高的精度和灵活性,通过超快技术和其他应用研究光子和其他粒子。 用光学滤波器将一个光源分成两个独立的输出:一个是反射不需要的波长 - 或者颜色 – 而另一个则传输所需的波长。例如,需要红外辐射的仪器将使用光学滤波器去除任何可见光,并获得更清晰的红外信号。 然而,现有的光学滤波器有折衷和缺点。离散(片外)“宽带”滤波器,称为双向色滤光器,处理光谱的宽部分但体积很大,可能很昂贵,并且需要许多层光学涂层来反射某些波长。集成滤波器可以以很低成本大量生产,但是它们通常覆盖非常窄的频谱带,因此必须将许多滤波器组合以有效地和选择性地滤除光谱的较大部分。 麻省理工学院电子研究实验室的研究人员设计了第一个片上滤波器,它基本上可以与庞大滤波器的宽带覆盖范围和精度性能相匹配,但可以利用传统的硅片制造方法制造。 ![]() 麻省理工学院的研究人员在芯片上设计了一个光学滤波器,可以同时处理来自极宽光谱范围的光信号,这是一种从未使用过的光学系统,它可以利用光来处理数据。(图片来源:E. Salih Magden) “这种新型滤波器在其带宽范围内采用极宽的波长范围作为输入,并有效地将其分成两个输出信号,无论输入的确切宽度或波长如何。这种能力在集成光学领域之前并不存在。”麻省理工学院电气工程与计算机科学系(EECS)前博士生Emir Salih Magden说道,他是今天在Nature Communications上发表描述该光学滤波器的论文的第一作者(“Transmissive silicon photonic dichroic filters with spectrally selective waveguides”)。 跟现任土耳其科克大学电气工程助理教授的Magden一起的该论文的合作者还有:哈佛大学的一名研究生Nanxi Li; 还有来自麻省理工学院的研究生Manan Raval; 前研究生Christopher V. Poulton; 前博士后Alfonso Ruocco; 博士后助理Neetesh Singh; 前研究科学家Diedrik Vermeulen; EECS和物理系的Elihu Thomson教授Erich Ippen; EECS教授Leslie Kolodziejski; 和EECS的副教授Michael Watts。 指示光的流动 麻省理工学院的研究人员设计了一种新颖的芯片结构,以多种方式模拟双向色滤光片。他们创建了两个尺寸精确的和对齐的(纳米级)硅波导截面,将不同波长的信号诱导到不同的输出。 波导具有矩形横截面,通常由高折射率材料的“芯”构成 - 意味着光缓慢穿过它 - 被较低折射率的材料包围着。当光遇到较高和较低折射率的材料时,它往往会向较高折射率的材料反弹。因此,在波导中,光被捕获并沿着芯传输。 麻省理工学院的研究人员使用波导精确地将光输入引导到相应的信号输出。研究人员所研究的滤波器的一部分包含三个波导阵列,而另一部分包含一个比三个波导中的任何波导略宽的波导。 在对所有波导使用相同材料的装置中,光倾向于沿最宽的波导传播。通过调整三个波导阵列中的宽度和它们之间的间隙,研究人员将它们看作是一个更宽的波导,但仅限于波长更长的光。以纳米为单位测量波长,并且调整这些波导度量产生一个“截止”,也就意味着精确的纳米波长,高于该波长,光将三个波导的阵列作为一个波导。 例如,在该论文中,研究人员创建了一个尺寸为318纳米的单个波导,以及三个独立的波导,每个波导的尺寸为250纳米,两者之间的间隙为100纳米。这对应于约1,540纳米的截止点,其处于红外区域。当光束进入滤光器时,小于1,540纳米的波长可以在一侧检测到一个宽波导,在另一侧检测到三个更窄的波导。那些波长沿着较宽的波导移动。然而,长于1,540纳米的波长不能检测三个独立波导之间的空间。相反,他们检测到比单波导更宽的大波导,因此向三个波导移动。 “这些长波长无法区分这些间隙,并将它们视为单个波导,是这个难题的一半。 另一半是设计有效的过渡,通过这些波导将光引导以致输出,“Magden说。 该设计还允许非常急剧的衰减,通过滤波器在截止点附近分割输入的精确度来测量。如果衰减是渐进的,则一些期望的传输信号进入不期望的输出。更急剧的衰减产生更清晰的信号,该信号过滤损失最小。在测量中,比其他宽带滤波器的衰减,研究人员发现他们的滤波器提供了大约10到70倍的更剧烈的衰减。 |