Способ уплотнения световых потоков в волноводах

 

Способ используется в системах отображения информации и преобразователях. Способ содержит процесс объединения световых потоков, распространяющихся в планарных волноводах посредством полных внутренних отражений под углом падения 45°. Световой поток из первого и второго планарных волноводов вводят через соответственно первую и вторую контактные поверхности в третий планарный волновод. Для формирования и распространения уплотненного светового потока по четвертому планарному волноводу с показателем преломления n1 посредством полных внутренних отражений под углом падения 45o световой поток из третьего планарного волновода с показателем преломления n2 вводят в четвертый планарный волновод через плоскую торцевую поверхность, расположенную под углом к поверхности, перпендикулярной к граням четвертого волновода. Для уплотнения световых потоков соотношение показателей преломления первого n1 и третьего n2 планарного волноводов выбирают таким образом, чтобы преломленный световой поток после полного внутреннего отражения в первом волноводе падал на нижнюю половину поверхности торца третьего волновода, перпендикулярного к направлению его граней, а световой поток из второго планарного волновода с показателем преломления n1 вводят в третий волновод с обеспечением падения преломленного светового потока на верхнюю половину поверхности того же торца третьего волновода. Далее осуществляют уплотнения световых потоков с чередованиями зеркальных падений световых потоков на поверхности торцов волноводов. Увеличена эффективность уплотнения, уменьшены помехи в волноводах. 1 з. п. ф-лы, 5 ил.

Предлагаемый способ относится к области оптоэлектронной технике и может быть использован для построения систем отображения информации и преобразующих устройств.

Известны способы объединения световых потоков, например способы, рассмотренные в книгах: Г. П. Катыс и др., Модуляция и отклонение оптического излучения, изд. Наука, М., 1967 г., стр. 44 и Суэмацу Я. и др. Основы оптоэлектроники, изд. Мир, М. , 1988 г., стр. 133 - 135; в заявке Франции N 2686203, H 04 J 14/00, 1994 г., Оптическая система распределения сигналов.

К ближайшему аналогу можно отнести способ, описанный в книге: Суэмацу Я. и др. Основы оптоэлектроники, изд. Мир, М., 1988 г., стр. 133-135.

Аналог имеет следующие недостатки: 1. Низкая эффективность объединения световых потоков, принципиально не превышающая 50%.

2. Высокая помеха, создаваемая теряемыми световыми потоками.

Эти недостатки обусловлены способом объединения световых потоков в общую площадь поперечного сечения через полупрозрачное зеркало (см. фиг. 4) или через планарное волноводное соединение, где половина световых потоков обратно отражается и распространяется в противоположные стороны ко входам, а не к выходу, как это показано на фиг. 5.

Целью предлагаемого изобретения является увеличение эффективности уплотнения световых потоков с сокращением помех.

Для достижения цели предлагаемый способ содержит процесс объединения световых потоков, распространяющихся в планарных волноводах посредством полных внутренних отражений под углом падения 45o, при котором световой поток из первого и второго планарных волноводов вводят через соответственно первую и вторую контактные поверхности в третий планарный волновод; процесс формирования и распространения уплотненного светового потока по четвертому планарному волноводу с показателем преломления n1 посредством полных внутренних отражений под углом падения 45o, для чего световой поток из третьего планарного волновода с показателем преломления n2 вводят в четвертый планарный волновод через плоскую торцевую поверхность, расположенную под углом к поверхности, перпендикулярной к граням четвертого волновода, причем для уплотнения световых потоков соотношение показателей преломления первого n1 и третьего n2 планарного волноводов выбирают таким образом, чтобы преломленный световой поток после полного внутреннего отражения в первом волноводе падал на нижнюю половину поверхности торца третьего волновода, перпендикулярного к направлению его граней, а световой поток из второго планарного волновода с показателем преломления n1 вводят в третий волновод с обеспечением падения преломленного светового потока на верхнюю половину поверхности того же торца третьего волновода; и процессы дальнейшего уплотнения световых потоков с чередованиями зеркальных падений световых потоков на поверхности торцов волноводов.

Изложенная сущность поясняется вариантом реализации способа устройством, изображенным на чертежах, где: на фиг.1 изображен вариант устройства уплотнения световых потоков в волноводах, содержащий первый планарный волновод с показателем преломления n1 - 1, второй планарный волновод с показателем преломления n1 - 2, третий планарный волновод с показателем преломления n2 - 3, четвертый планарный волновод с показателем преломления n1 - 4, пятый планарный волновод с показателем преломления n1 - 5, шестой планарный волновод с показателем преломления n2 - 6, седьмой планарный волновод с показателем преломления n1 - 7, контактные поверхности для соединения волноводов оптическим клеем - 8, 9, 10, 11, 12, 13, на фиг. 1 обозначены: I1, I2, I3 - интенсивности первого, второго и третьего световых потоков, I0=I1+I2+I3 - общий суммарный световой поток, - угол наклона поверхности торца относительно поверхности, перпендикулярной к граням волновода; на фиг. 2 изображен планарный волновод - 14, поверхности обоих торцов которого перпендикулярны к граням волновода, на фиг. 2 обозначены: a - ширина волновода, b - высота волновода, c - длина волновода; на фиг. 3 изображен планарный волновод - 15, поверхность одного торца которого наклонена на угол относительно поверхности, перпендикулярной к граням волновода, поверхность другого торца перпендикулярна к граням волновода, на фиг. 3 обозначены: d - ширина волновода, e - высота волновода, f - длина волновода, g - высота наклонной поверхности торца волновода, h - высота порога торца, поверхность которого перпендикулярна к граням волновода, значение h определяется из условия равенства g=e=b; на фиг. 4 изображена схема объединения световых потоков ближайшего аналога, содержащая волновод для первого светового потока - 16, волновод для второго светового потока - 17, волновод общего объединенного светового потока - 18, полупрозрачное зеркало - 19, на фиг. 4 обозначены: I1 - интенсивность первого светового потока, I2 - интенсивность второго светового потока, I0 0,5(I1+I2) - интенсивность объединенного выходного светового потока, Iп 0,5(I1+I2) - интенсивность теряемого светового потока; на фиг. 5 изображен другой вариант аналога объединения световых потоков, содержащий волновод для первого светового потока - 20, волновод для второго светового потока - 21, волновод для объединенного светового потока - 22, поверхности соединения волноводов оптическим клеем - 23, на фиг. 5 обозначены: I1, I2 - интенсивности первого и второго световых потоков, I0 0,5(I1+I2) - интенсивность объединенного выходного светового потока, Iп 0,5(I1+I2) - интенсивность теряемых световых потоков, показанных пунктирными линиями.

Вариант устройства, реализующий предлагаемый способ, функционирует следующим образом.

Приблизительно параллельные световые потоки красного, зеленого и синего (1 = 0,65 мкм, 2 = 0,54 мкм, 3 = 0,44 мкм) цветов с интенсивностями I1, I2, I3 вводят соответственно в первый - 1, второй - 2 и пятый - 5 волноводы с углом падения, обеспечивающим распространение световых потоков посредством полных внутренних отражений под углом падения 45o при показателе преломления волноводов n12.

Световой поток красного цвета через контактную поверхность - 8 преломляется в волноводе - 3, один раз отражается и проецируется (падает) на нижнюю половину поверхности торца волновода. Такое сужение светового потока обеспечивается разными значениями показателей преломления первого и третьего волноводов, например n1=2,18 и n2=1,5 (или n1=2, n2=1,44). Световой поток зеленого цвета, распространяющийся по волноводу - 2, преломляется через контактную поверхность - 9, находящуюся у торца волновода, и непосредственно проецируется на верхнюю половину поверхности торца волновода - 3.

Уплотненные световые потоки красного и зеленого цветов через контактную поверхность - 12 преломляются в волноводе - 4 с показателем преломления n1, при этом волновод - 4 наклонной поверхностью торца контактно соединяется с торцом волновода - 3 под углом , обеспечивающим распространение уплотненных световых потоков по волноводу - 4 посредством полных внутренних отражений под углом падения 45o.

Уплотненный световой поток через контактную поверхность - 10 преломляется в волноводе - 6 с показателем преломления n2 и через одно отражение проецируется на верхнюю половину поверхности торца волновода - 6. Световой поток синего цвета, распространяющийся по волноводу - 5, преломляется через контактную поверхность - 11, находящуюся у торца волновода, и непосредственно проецируется на нижнюю половину поверхности торца волновода - 6. Таким образом уплотняются все три световых потока. Уплотненные световые потоки преломляются через контактную поверхность - 13 в волноводе - 7, соединенном наклонной поверхностью торца с поверхностью торца волновода - 6 под углом , обеспечивающим распространение уплотненных световых потоков посредством полных внутренних отражений под углом 45o.

Такой способ уплотнения световых потоков увеличивает эффективность объединения в два раза по сравнению с аналогом.

Работоспособность устройства в реализации предлагаемого способа подтверждают результаты экспериментальных исследований.

Формула изобретения

1. Способ уплотнения световых потоков в волноводах, содержащий процесс объединения световых потоков, распространяющихся в планарных волноводах посредством полных внутренних отражений под углом падения 45o, при котором световой поток из первого и второго планарных волноводов вводят через соответственно первую и вторую контактные поверхности в третий планарный волновод, отличающийся тем, что включает процесс формирования и распространения уплотненного светового потока по четвертому планарному волноводу с показателем преломления n1 посредством полых внутренних отражений под углом падения 45o, для чего световой поток из третьего планарного волновода с показателем преломления n2 вводят в четвертый планарный волновод через плоскую торцевую поверхность, расположенную под углом к поверхности, перпендикулярной к граням четвертого волновода, причем для уплотнения световых потоков соотношение показателей преломления первого n1 и третьего n2 планарных волноводов выбирают таким образом, чтобы преломленный световой поток после полного внутреннего отражения в первом волноводе падал на нижнюю половину поверхности торца третьего волновода, перпендикулярного к направлению его граней, а световой поток из второго волновода с показателем преломления n1 вводят в третий волновод с обеспечением падения преломления светового потока на верхнюю половину поверхности того же торца третьего волновода.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что включает процессы дальнейшего уплотнения световых потоков с чередованиями зеркальных падений световых потоков на поверхности торцов волноводов.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическим световодам типа оптической интегральной схемы и может использоваться в световодных системах связи и обработки информации

Изобретение относится к оптическим волноводам, в частности к оптическим интегральным схемам, и может быть использовано в световодных системах связи

Изобретение относится к оптическим волноводам, а именно к оптическим интегральным схемах, и может быть использовано в световодных системах связи

Изобретение относится к оптическим интегральным схемам со сложным волноводным трактом и может быть ис;пользовано в оптических системах обработки , распределения и передачи информации

Изобретение относится к области интегральной и волоконной оптики и может быть использовано при конструировании волоконно-оптических гироскопов и других волоконных датчиков физических величин

Изобретение относится к интегральной оптике и используется в оптических линиях связи

Изобретение относится к оптическому приборостроению. Моностатический оптический приемопередатчик содержит передающее оптическое волокно, соединенное с передатчиком, приемное оптическое волокно, соединенное с приемником, объединенные через волоконно-оптический дуплексер, торец выходного волокна которого размещен вблизи фокальной плоскости моностатической оптической системы. Передающее оптическое волокно выполнено в виде световода с одной оболочкой, имеющего числовую апертуру NA1, диаметр сердцевины D1 и показатель преломления сердцевины n1. Приемное и выходное оптическое волокно выполнено в виде единого световода с одной оболочкой, имеющего числовую апертуру NA2, диаметр сердцевины D2 и показатель преломления сердцевины n2, с условием, что NA1/n1<NA2/n2 и D1<D2. Дуплексер выполнен в виде углового оптического соединения передающего и приемного волокна, причем торец выходного волокна дуплексера шлифован под углом (90°-β) к геометрической оси волокна. Технический результат заключается в обеспечении возможности увеличения уровня изоляции встречных каналов, уменьшения потерь принимаемого излучения и использования обычных, многомодовых и одномодовых оптических волокон с одной оболочкой. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх