L-shaped fiber-chip grating couplers with high directionality and low reflectivity fabricated with deep-UV lithography

栅栏 材料科学 光学 平版印刷术 光电子学 炸薯条 反射率 干涉光刻 光纤 光纤布拉格光栅 电子束光刻 制作 抵抗 纳米技术 电信 物理 计算机科学 图层(电子) 替代医学 病理 医学
作者
Daniel Benedikovič,Carlos Alonso‐Ramos,Diego Pérez‐Galacho,Sylvain Guerber,Vladyslav Vakarin,Guillaume Marcaud,Xavier Le Roux,Éric Cassan,Delphine Marris‐Morini,Pavel Cheben,F. Bœuf,Charles Baudot,Laurent Vivien
出处
期刊:Optics Letters [Optica Publishing Group]
卷期号:42 (17): 3439-3439 被引量:110
标识
DOI:10.1364/ol.42.003439
摘要

Grating couplers enable position-friendly interfacing of silicon chips by optical fibers. The conventional coupler designs call upon comparatively complex architectures to afford efficient light coupling to sub-micron silicon-on-insulator (SOI) waveguides. Conversely, the blazing effect in double-etched gratings provides high coupling efficiency with reduced fabrication intricacy. In this Letter, we demonstrate for the first time, to the best of our knowledge, the realization of an ultra-directional L-shaped grating coupler, seamlessly fabricated by using 193 nm deep-ultraviolet (deep-UV) lithography. We also include a subwavelength index engineered waveguide-to-grating transition that provides an eight-fold reduction of the grating reflectivity, down to 1% (-20 dB). A measured coupling efficiency of -2.7 dB (54%) is achieved, with a bandwidth of 62 nm. These results open promising prospects for the implementation of efficient, robust, and cost-effective coupling interfaces for sub-micrometric SOI waveguides, as desired for large-volume applications in silicon photonics.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Lzr完成签到,获得积分20
刚刚
ab发布了新的文献求助10
刚刚
Rubby完成签到,获得积分0
刚刚
酷炫的垣发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
欲见完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
隐形曼青应助lyx采纳,获得10
2秒前
Jenny完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
Claire完成签到 ,获得积分10
3秒前
Akim应助木子林夕采纳,获得10
3秒前
YYDing发布了新的文献求助10
3秒前
bobo发布了新的文献求助10
3秒前
嘻嘻哈哈应助li采纳,获得10
3秒前
Jane完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
苶凉完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
5秒前
安静发布了新的文献求助10
5秒前
还是你天天完成签到 ,获得积分10
6秒前
6秒前
6秒前
Jenny发布了新的文献求助10
6秒前
天真苑睐完成签到,获得积分10
7秒前
fplh33发布了新的文献求助10
7秒前
xu发布了新的文献求助30
7秒前
热情醉冬发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
8秒前
9秒前
逗逗发布了新的文献求助10
9秒前
威朗普的雪人完成签到,获得积分10
10秒前
Lefting发布了新的文献求助10
10秒前
应急食品发布了新的文献求助10
10秒前
拾光&发布了新的文献求助10
11秒前
Evelyn完成签到,获得积分10
11秒前
科研通AI6.3应助七yy采纳,获得10
11秒前
FashionBoy应助YXM1采纳,获得10
12秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introducing the Learning Sciences 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场现状调查及投资机会研判报告 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场规模及竞争格局分析报告 1000
Resiliency Scale for Adolescents--Chinese Version 800
48V Low-voltage Power Distribution Network (PDN) Architecture Industry Report, 2024 800
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 700
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7324894
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8940274
关于积分的说明 18956752
捐赠科研通 6981684
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3215499
关于科研通互助平台的介绍 2382798
邀请新用户注册赠送积分活动 2194821