平面光回路、波动传播回路的设计方法

    公开(公告)号:CN100520461C

    公开(公告)日:2009-07-29

    申请号:CN200580003122.5

    申请日:2005-08-01

    Abstract: 本发明提供一种平面光回路,是由形成在基板上的芯体和包覆层构成的平面光回路,其特征在于具备:将信号光输入的1个以上的输入光波导(111);模式耦合模块(112),其使输入的所述信号光的一部分即基本模式耦合为高次模式或辐射模式中至少一方;模式再耦合模块(113),其使高次模式或辐射模式中至少一方耦合为基本模式;以及将信号光输出的1个以上的输出光波导(114),模式耦合模块以及模式再耦合模块是芯体的幅宽以及高度的至少一方连续地变动的光波导。从而,提供一种以已知的平面光回路制作工序,可容易制作的、将信号光的传播损耗降低的、将输入的信号光变换而将所望的信号光而取出的平面光回路。

    彩色摄像元件以及摄像装置

    公开(公告)号:CN111095561B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN201980004251.8

    申请日:2019-03-18

    Abstract: 本发明提供一种能够简单地制造、偏振依赖性小,且将能够使入射光分离为三个波长区域的微小分光元件与二维像素阵列对置地集成的高灵敏度的彩色摄像元件以及摄像装置。在摄像元件中,在包括光电转换元件的像素排列成阵列状的二维像素阵列上,层叠有由SiO2等构成的低折射率的透明层、多个微透镜。在低折射率的透明层的内部嵌入有微小分光元件,该微小分光元件包括多个由具有比透明层的折射率高的折射率的SiN等材料形成的、厚度(相对于二维像素阵列垂直的方向的长度)固定的微结构体。

    摄像装置和光学元件
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116848847A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202180091998.9

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 摄像装置(10)具有:光学元件(12),其具有用于覆盖分别包含光电转换元件的多个像素的透明层、透明基板、以及在透明基板上或透明基板内配置在透明基板的面方向上的多个结构体;摄像元件(11),其配置有包含光电转换元件的多个像素;以及信号处理部,其基于从摄像元件(11)得到的电信号来生成图像信号,光学元件(12)以按每个波长具有不同的点扩散函数的状态输出光,将被卷积了各波长的点扩散函数的图像成像于摄像元件(11),多个结构体在侧视下具有相同的高度,信号处理部(13)对卷积了各波长的点扩散函数的图像进行重构。

    光学元件、摄像元件以及摄像装置

    公开(公告)号:CN116368406A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202080106082.1

    申请日:2020-10-12

    Abstract: 光学元件阵列(120)具有:透明层(150),其用于覆盖包含光电转换元件的像素(130);以及多个柱状构造体(160),其在透明层(150)上或透明层(150)内沿透明层(150)的面方向配置,将入射光向对应的所述光电转换元件引导,多个柱状构造体(160)以比入射光的波长短的间隔形成于透明层(150)的整个面。

    分光元件阵列、摄像元件以及摄像装置

    公开(公告)号:CN114556569A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN201980101199.8

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本公开的摄像元件具备:二维像素阵列,包括光电转换元件的多个像素在基板上呈阵列状地排列而成;透明层,形成于二维像素阵列之上;以及二维分光元件阵列,在透明层的内部或者透明层之上多个分光元件呈阵列状地排列而成。各个分光元件包括由具有比透明层的折射率高的折射率的材料形成的多个微结构体。多个微结构体具有微结构体图案。各个分光元件将射入的光根据波长区域分离为分别具有不同的传输方向的第一偏转光、第二偏转光、第三偏转光以及第四偏转光。位于各个分光元件的正下方的相互邻接的第一像素、第二像素、第三像素以及第四像素分别检测第一偏转光、第二偏转光、第三偏转光以及第四偏转光。

    光合波回路
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111487713A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010327303.X

    申请日:2017-02-17

    Abstract: 本发明的目的在于以低损失对多个波长的多个光进行合波并且实现小型的光合波回路。本发明的光合波回路具备:第一光波导,射入第一光;第二光波导,射入第二和第三光;MM转换波导;第一耦合部,将第一光转换为高次模并耦合至MM转换波导;以及第二耦合部,将在MM转换波导传播的第一光转换为零次模并耦合至第二光波导,透射第二和第三光,各波导的波导宽度设定为:相对于第一光波导而言的第一光的零次模下的有效折射率与相对于MM转换波导而言的第一光的高次模下的有效折射率相等,并且,相对于MM转换波导而言的第二和第三光的高次模下的有效折射率与相对于第二光波导而言的第二和第三光的零次模下的有效折射率不相等。

    光合波回路
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108700706B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201780011275.7

    申请日:2017-02-17

    Abstract: 本发明的目的在于以低损失对多个波长的多个光进行合波并且实现小型的光合波回路。本发明的光合波回路具备:第一光波导,射入第一光;第二光波导,射入第二和第三光;MM转换波导;第一耦合部,将第一光转换为高次模并耦合至MM转换波导;以及第二耦合部,将在MM转换波导传播的第一光转换为零次模并耦合至第二光波导,透射第二和第三光,各波导的波导宽度设定为:相对于第一光波导而言的第一光的零次模下的有效折射率与相对于MM转换波导而言的第一光的高次模下的有效折射率相等,并且,相对于MM转换波导而言的第二和第三光的高次模下的有效折射率与相对于第二光波导而言的第二和第三光的零次模下的有效折射率不相等。

    光信号处理装置
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110121678A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201780081362.X

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 本发明提供一种光信号处理装置,所述光信号处理装置具有针对各波段单独设计的波长分波单元,并且通过配备各波段共用的空间光调制器等,能够用一台同时对多个波段进行工作。光信号处理装置按以下顺序配置有:WDM耦合器阵列(301),在每个端口配备了多个将C波段以及L波段分离的WDM耦合器;以及分别配备于C波段以及L波段的输入/输出端口组(302)、微透镜阵列(303)、衍射光栅(304)、透镜(305)以及空间光调制器(306)。由于在空间光调制器(306)中按波长聚光到不同的位置,因此,所有的波长能够独立地接受相位调制。由空间光调制器(306)提供所希望的相位调制并反射的光在y-z平面内偏转为与输入/输出端口组(302)的所希望的端口对应的角度,并光耦合到与偏转角相应的输入/输出端口(302)。

    光合分波电路以及使用光合分波电路的光模块和光通信系统

    公开(公告)号:CN102272643B

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201080004034.8

    申请日:2010-01-08

    CPC classification number: G02B6/12019 G02B6/12014 G02B6/12016 G02B6/12021

    Abstract: 在现有技术的同步AWG中,如果要扩展通带宽度,则透射中心光频附近的损耗增加不可避免。能够在确保通带的平坦性的状态下扩展的带宽有限,就透射率特性为0.5dB带宽而言,其极限为光频信道间隔的45%左右。由于该带宽的限制,存在以下问题:同步AWG不能应用于信号光通过很多地点的复杂且大规模的通信系统。本发明的光合分波电路是同步AWG,且具备设置在与一个平板波导侧相连接的干涉电路中的光分束器。光分束器的分光比根据光频进行变化,并在同步AWG的透射中心光频附近取极小值。在偏离透射中心光频某种程度的光频的情况下,使分光比变得较大来进行动作。较为理想的是将光分束器的分光比的变化周期设为与同步AWG的光频信道间隔相同或是其一半。

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