Патент на изобретение №2183026
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДНОГО УСТРОЙСТВА
(57) Реферат: Изобретение относится к технологии изготовления оптических волноводов, а именно светопроводящих каналов, и может быть использовано для создания оптических процессоров для ЭВМ, оптических усилителей и/или генераторов для оптоволоконной связи, а также для изготовления элементов трехмерной памяти. Изобретение направлено на упрощение технологии, снижение потерь проходящего по волноводам светового потока и расширение спектрального диапазона, а также на уменьшение размеров, повышение плотности и устранение ограничений в конфигурации создаваемого рисунка. Способ включает преобразование оптических свойств материала заготовки облучением, при этом для облучения используют пучки ускоренных частиц, а исходно прозрачный материал заготовки преобразуют в непрозрачный или менее прозрачный. Облучение производят через шаблон или маску, или перемещением пучка частиц, или перемещением заготовки относительно пучка. В качестве ускоренных частиц используют электроны, протоны, ионы гелия, атомы водорода или гелия, а в качестве материала заготовки используют многоатомные соединения металлов и/или полупроводников с кислородом, водородом, азотом, фтором. 15 з.п.ф-лы, 1 ил., 3 табл. Изобретение относится к технологии изготовления оптических волноводов, а именно светопроводящих каналов, и может быть использовано для создания оптических процессоров для ЭВМ, оптических усилителей и/или генераторов для оптоволоконной связи, а также для изготовления элементов трехмерной памяти. Известен способ изготовления одномодового светопроводящего канала в прозрачном диэлектрике путем модификации структуры диэлектрика (см. описание к патенту РФ 2150135, G 02 В 6/13, 2000 [1]). Для реализации способа из прозрачного диэлектрика – алмаза, кварца, сапфира, стекла – изготавливают плоскопараллельную пластину и фокусируют на выбранной ее области воздействующее излучение фемтосекундного лазера с помощью аксикона. В результате на пути прохождения излучения превышается пороговая интенсивность ионизации диэлектрика и возникает плазма. В результате чего происходит очень быстрый, сильный нагрев (до 106 К) области фокусировки, занятой плазмой, и, следовательно, здесь развивается огромное давление (порядка 108 бар). В этих экстремальных условиях температуры и давления после прохождения импульса происходит модификация структуры вещества диэлектрика (что подтверждено экспериментально). Вследствие чего вдоль линии фокусировки аксикона образуется светопроводящий канал с измененным показателем преломления. Продольный и поперечный размеры канала определяются геометрией фокусировки (углом при вершине аксикона), энергией импульса и параметрами материала диэлектрика. Недостатками известного способа являются сложность его реализации и ограниченность применения, обусловленная тем, что с его помощью можно формировать только прямолинейные каналы. Известен способ изготовления оптического волноводного устройства, раскрытый в описании к патенту РФ 2151412, G 02 В 6/138, 2000 [2]. Для изготовления оптического волноводного устройства на поверхности стеклянной подложки формируют первый слой оболочки, поверх которого формируют металлический слой. Путем избирательного травления металлического слоя создают металлический шаблон для формирования в нем волноводной жилы. Затем в металлическом шаблоне формируют слой оптического полимера. Слой оптического полимера в свободных от металла участках металлического шаблона подвергают облучению ультрафиолетовым светом со стороны нижней поверхности подложки, что меняет его свойства. Волноводную жилу формируют путем удаления оставшейся части слоя оптического полимера, за исключением его облученной части, и металлического слоя. Поверх первого слоя оболочки и волноводной жилы формируют второй слой оболочки. Недостатком известного способа является сложность его реализации, поскольку процесс содержит много стадий, требует значительных количеств дорогостоящих расходных материалов и при этом не обеспечивается высокая плотность размещения оптических элементов на структуре, изготовленной этим способом. Наиболее близким к заявляемому по своей технической сущности и достигаемому результату является способ изготовления плоских оптических волноводных структур, известный из описания к патенту США 5896484, НКИ 385/132, 1999 [3] . Известный способ осуществляется следующим образом. На подложку наносят кварцевое покрытие, а затем материал заготовки, в качестве которого используют германосиликат (кремний с добавкой окиси германия), предварительно насыщенный водородом. Затем заготовку облучают ультрафиолетовым светом, либо сканируя по заданной траектории по поверхности заготовки сфокусированным лучом, либо освещая заготовку через трафарет с выполненным в нем рисунком. В результате в материале заготовки в областях, подвергнутых облучению, происходит преобразование его оптических свойств. В данном случае изменяется показатель преломления и таким образом в заготовке, имеющей один показатель преломления, формируются каналы с заданной топологией, имеющие иной показатель преломления. Недостатками известного способа являются сложность реализации, заключающаяся в необходимости насыщения водородом материала заготовки, однородного распределения которого по объему достичь достаточно трудно, а кроме того, достигаемая разность показателей преломлений невелика, что приводит к потерям через стенки сформированных волноводов проходящего по ним светового потока и ограничивает спектр длин волн, для которых такие волноводы можно использовать, поскольку в волноводах, основанных на разнице показателей преломления волноводного канала и покрытия, прохождение светового потока по каналу обеспечивается за счет полного внутреннего отражения, которое зависит от длины волны (см. Физический энциклопедический словарь. – М.: “СЭ”, 1983, с. 562 [4]). Заявляемый в качестве изобретения способ изготовления оптического волноводного устройства направлен на упрощение технологии, снижение потерь проходящего по волноводам светового потока и расширение спектрального диапазона, а также на уменьшение размеров, повышение плотности и устранение ограничений в конфигурации создаваемого рисунка. Указанный результат достигается тем, что способ изготовления оптического волноводного устройства включает преобразование оптических свойств материала заготовки облучением, при этом для облучения используют пучки ускоренных частиц, а исходно прозрачный материал заготовки преобразуют в непрозрачный или менее прозрачный. Указанный результат достигается тем, что в качестве ускоренных частиц используют электроны, протоны, ионы гелия, атомы водорода или гелия. Указанный результат достигается тем, что в качестве материала заготовки используют многоатомные соединения металлов и/или полупроводников с кислородом, водородом, азотом, фтором. Указанный результат достигается тем, что в качестве материала заготовки используют оксиды металлов или полупроводников, а в качестве оксидов металлов или полупроводников используют оксиды меди, железа, вольфрама, германия. Указанный результат достигается тем, что в качестве материала заготовки используют гидриды металлов, а в качестве гидридов металлов используют гидрид лантана или эрбия. Указанный результат достигается тем, что в качестве материала заготовки используют нитриды металлов или полупроводников, а в качестве нитридов металлов или полупроводников используют нитрид галлия или кремния. Указанный результат достигается тем, что в качестве материала заготовки используют фториды металлов, а в качестве фторидов металлов используют фторид кальция. Указанный результат достигается тем, что используют слой материала заготовки толщиной 1-100 нм. Указанный результат достигается тем, что заготовку выполняют из нескольких последовательно создаваемых слоев различных материалов, каждый из которых последовательно преобразует свои оптические свойства под воздействием одного вида частиц. Отличительными признаками заявляемого изобретения являются: – использование для облучения пучков ускоренных частиц; – преобразование исходно прозрачного материала заготовки в непрозрачный или менее прозрачный; – использование в качестве ускоренных частиц электронов; – использование в качестве ускоренных частиц протонов; – использование в качестве ускоренных частиц ионов гелия; – использование в качестве ускоренных частиц атомов водорода или гелия; – использование в качестве материала заготовки многоатомных соединений металлов и/или полупроводников; – использование в качестве материала заготовки оксидов металлов или полупроводников; – использование в качестве оксидов металлов или полупроводников, оксидов меди, железа, вольфрама кобальта, никеля, германия; – использование в качестве материала заготовки гидридов металлов; – использование в качестве гидридов металлов гидридов лантана или эрбия; – использование в качестве материала заготовки нитридов металлов или полупроводников; – использование в качестве нитридов металлов или полупроводников нитрида галлия или кремния; – использование в качестве материала заготовки фторидов металлов; – использование в качестве фторидов металлов фторида кальция; – использование слоя материала заготовки толщиной 1-100 нм; – выполнение заготовки из нескольких последовательно создаваемых слоев различных материалов, каждый из которых последовательно преобразует свои оптические свойства под воздействием одного вида частиц. Преобразование оптических свойств материала заготовки путем перевода выбранных областей из прозрачного состояния в непрозрачное или менее прозрачное позволяет снизить потери в сформированных волноводных структурах и расширить спектральный диапазон используемого оптического излучения, т.к. на границе раздела “прозрачный материал – непрозрачный” отражение от границы раздела происходит независимо от длины волны (в отличие от полного внутреннего отражения). Использование для облучения пучков ускоренных частиц позволяет обеспечить преобразование оптических свойств материала заготовки путем перевода из прозрачного состояния в непрозрачное или менее прозрачное, что является следствием взаимодействия ускоренных частиц с веществом заготовки. Как было установлено экспериментально, в качестве ускоренных частиц, обеспечивающих преобразование оптических свойств материала заготовки, могут быть использованы пучки электронов, протонов, ионов гелия, а также атомов водорода и гелия. Материал заготовки может быть выбран из числа известных прозрачных оксидов, гидридов, нитридов и фторидов металлов или полупроводников. В перечисленных материалах под воздействием ускоренных частиц происходит изменение химического состава материала, а именно – в облученных участках этих материалов остаются только атомы металлов или полупроводников за счет селективного удаления атомов кислорода, водорода, азота или фтора. При этом для каждого вида частиц и обрабатываемого ими материала экспериментально подбираются режимы обработки – плотность пучка, скорость частиц в пучке, время экспозиции и т.п., а также пары “вид частиц – вид материала”, обеспечивающие наиболее эффективное преобразование оптических свойств. Использование заготовок толщиной 1-100 нм позволяет обеспечить достижение дополнительного технического результата – повышение плотности размещения оптических элементов создаваемой волноводной структуры. В частности, если взять слой материала заготовки толщиной, например, 10 нм, то можно, с одной стороны, обеспечить преобразование оптических свойств на всю толщину слоя, а используя сфокусированные пучки частиц или облучение через трафарет, получить облучаемые участки шириной 10 нм и заданной длины и конфигурации и с промежутками между облучаемыми областями в 10 нм. В результате получается планарная волноводная структура, имеющая разделительные непрозрачные слои размером 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Формула изобретения
РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 23.11.2003
Извещение опубликовано: 10.03.2005 БИ: 07/2005
|
||||||||||||||||||||||||||