氟化镁-氧化铝紫外光波导器件:微型化集成研究

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"基于氟化镁-氧化铝的紫外光波导器件的研究,胡陶陶,张霞,中国科技论文在线" 本文主要探讨了基于氟化镁-氧化铝材料体系的紫外光波导器件的设计与性能分析,这在光子集成领域具有重要意义。光子集成是一种将光学组件微型化和集成化的技术,它在信息处理和传感技术中展现出了广阔的应用前景。随着对紫外波段集成光学波导器件需求的增加,因其可能在生化探测技术和微型仪器领域带来革命性的变化,这一领域的研究受到了广泛关注。 文章指出,光波导是光子集成的基础,氟化镁-氧化铝材料体系被选为适合紫外波段的波导材料,因其在紫外光谱区域内能实现低传输损耗和高集成度。作者通过深入分析材料特性,针对紫外光谱的多个常用波长设计了相应的波导结构。这些结构设计考虑了材料的折射率差异和光的传播特性,以确保在紫外光波段的有效光束引导。 在此基础上,研究人员进一步设计了基于这种波导结构的微环谐振腔滤波器。微环谐振器是一种重要的光子元件,常用于光信号处理,如滤波、调制和存储。通过数值模拟,他们分析了微环的光谱特性,结果显示,在390nm波长处,该滤波器的自由光谱范围为1.8nm,3dB带宽为0.11nm,品质因数达到3500。这些参数表明,由氟化镁-氧化铝材料制成的紫外波导环形滤波器具有良好的性能。 关键词涵盖了光电子学、紫外光、氟化镁、氧化铝和微环谐振器,表明文章的核心内容涉及这些领域。中图分类号TN252则将研究定位在了光通信技术的范畴。 这项研究不仅揭示了氟化镁-氧化铝材料在紫外光波导器件中的潜力,还为设计和优化紫外光子集成器件提供了理论基础和实验依据。未来,这种材料体系可能会推动紫外光波导技术在生物医学检测、环境监测以及微纳米光电子系统等领域的创新应用。