3D-микроструктуры для ввода излучения в фотонные интегральные схемы

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Изучены спектральные зависимости созданных методом двухфотонной полимеризации 3D-микроструктур для ввода излучения в диапазоне от 1480 до 1640 нм в фотонные интегральные схемы и выполнено сравнение их параметров с дифракционными решетками.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Д. А. Колымагин

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»

Автор, ответственный за переписку.
Email: kolymagin@phystech.edu
Россия, Долгопрудный

А. И. Проходцов

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Email: kolymagin@phystech.edu
Россия, Долгопрудный; Москва

Д. А. Чубич

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»

Email: kolymagin@phystech.edu
Россия, Долгопрудный

Р. П. Матитал

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»

Email: kolymagin@phystech.edu
Россия, Долгопрудный

А. В. Казанцева

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»

Email: kolymagin@phystech.edu
Россия, Долгопрудный

Д. П. Емельянов

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»

Email: kolymagin@phystech.edu
Россия, Долгопрудный

В. В. Ковалюк

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Email: kolymagin@phystech.edu
Россия, Москва; Москва

А. Г. Витухновский

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук»

Email: kolymagin@phystech.edu
Россия, Долгопрудный; Москва

Г. Н. Гольцман

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; Общество с ограниченной ответственностью «Российский квантовый центр»

Email: kolymagin@phystech.edu
Россия, Москва; Москва

Список литературы

  1. Jalali B., Fathpour S. // J. Lightwave Technol. 2006. V. 24. P. 4600.
  2. Мусорин А.И., Шорохов А.С., Чежегов А.А. и др. // УФН. 2023. Т. 193. № 12. С. 1284, Musorin A.I., Shorokhov A.S., Chezhegov A.A. et al. // Phys. Usp. 2023. V. 66. No. 12. P. 1211.
  3. Бессонов В.О., Розанов А.Д., Федянин А.А. // Письма в ЖЭТФ. 2024. Т. 119. № 3—4. С. 257, Bessonov V.O., Rozanov A.D., Fedyanin A.A. // JETP Lett. 2024. V. 119. No. 4. P. 261.
  4. Mu X., Wu S., Cheng L., Fu H.Y. // Appl. Sciences. 2020. V. 10. P. 1538.
  5. Marchetti R., Lacava C., Carroll L. et al. // Photon. Res. 2019. V. 7. No. 2. P. 201.
  6. Cheng L., Mao S., Li Z. et al. // Micromachines. 2020. V. 11. P. 666.
  7. Camposeo A., Persano L., Farsari M. et al. // Adv. Opt. Mater. 2019. V. 7. No. 1. Art. No.1800419.
  8. Matital R.P., Kolymagin D.A., Pisarenko A.V. et al. // Phys. Wave Phenom. 2023. V. 31. No. 4. P. 217.
  9. Деменев А.А., Ковальчук А.В., Полушкин Е.А., Шаповал С.Ю. // Изв. РАН. Сер. физ. 2021. Т. 85. № 2. С. 212, Demenev A.A., Kovalchuk A.V., Polushkin E.A., Shapoval S.Yu. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2021. V. 85. No. 2. P. 159.
  10. Gehring H., Eich A., Schuck C., Pernice W.H. // Opt. Letters. 2019. V. 44. No. 20. P. 5089.
  11. Витухновский А.Г., Звагельский Р.Д., Колымагин Д.А. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2020. Т. 84. № 7. С. 927, Vitukhnovsky A.G., Zvagelsky R.D., Kolymagin D.A. et al. //. Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2020. V. 84. No. 7. P. 760.
  12. Колымагин Д.А., Чубич Д.А., Щербаков Д.А. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2023. Т. 87. № 12. С. 1695, Kolymagin D.A., Chubich D.A., Shcherbakov D.A. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No. 12. P. 1779.
  13. Matital R.P., Kolymagin D.A., Chubich D.A. et al. // J. Sci. Adv. Mater. Dev. 2022. V. 7. No. 2. Art. No. 100413.
  14. Schmid M., Ludescher D., Giessen H. // Opt. Mater. Express. 2019. V. 9. No. 12. P. 4564.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Схематическое изображение экспериментальной установки для измерения спектра пропускания. Синим цветом, показан путь оптических волокон, серым, электрический, черным, удаленное управление лазером.

Скачать (351KB)
3. Рис. 2. Модель 3D-коннекторов, подготовленная в программном обеспечении DeScribe.

Скачать (421KB)
4. Рис. 3. Изображения фрагментов чипа для исследования эффективности ввода оптических коннекторов, полученные с помощью методов оптической микроскопии. Изображения дифракционных конвекторов и входов для 3D-микроструктур до поведения DLW-фотолитографии (а). Изображения выходов для 3D коннекторов до и после прямого (3+1) D лазерного письма (б).

Скачать (453KB)
5. Рис. 4. Изображение с конфокального микроскопа созданных 3D структур.

Скачать (400KB)
6. Рис. 5. Графики пропускания коннекторов. Серая кривая пропускание волновода с решеткой. Черная — волновода с двумя изготовленными 3D коннекторами для ввода/вывода излучения.

Скачать (236KB)

© Российская академия наук, 2024