Optical waveguide filters

G - Physics – 02 – B

Patent

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G02B 6/12 (2006.01)

Patent

CA 2416177

A grating, suitable for filtering optical radiation, comprises a plurality of concatenated grating sections each having different physical characteristics as compared with adjacent grating sections. At least one of the sections comprises a waveguide structure formed by a thin strip (100) of a material having a relatively high free charge carrier density surrounded by material having a relatively low free charge carrier density. The strip has finite width (W) and thickness (t) with dimensions such that optical radiation having a wavelength in a predetermined range couples to the strip and propagates along the length of the strip as a plasmon-polariton wave. Various grating architectures may be implemented, e.g. chirped, interleaved, uniform, etc. A method of producing such gratings derives normalized phase constants and attenuation constants and then uses, for example, TMM or Coupled Mode Theory to derive therefrom the optical response of the grating.

La présente invention concerne un réseau, adapté pour filtrer un rayonnement optique, qui comprend une pluralité de sections de réseau concaténées, chacune d'elles possédant des caractéristiques physiques différentes de celles des sections de réseau contiguës. Au moins une de ces sections comprend une structure de guide d'onde constituée par une bande (100) mince composé d'un matériau à densité de porteur de charge libre relativement élevée, entouré d'un matériau à densité de porteur de charge libre relativement faible. Cette bande possède une largeur (W) et une épaisseur (t) finies avec des dimensions telles que le rayonnement optique qui possède une longueur d'onde située dans une plage prédéterminée se couple avec cette bande, et se propage sur la longueur de cette bande sous forme d'onde plasmon-polariton. Diverses architectures de réseau peuvent être mise en oeuvre, par exemple des architectures modulées en fréquence, entrelacées, uniformes etc. Un procédé de production de ces réseaux calcule des constantes de phase normalisée et des constantes d'affaiblissement et utilise ensuite, par exemple, une méthode de matrice de transfert ou une théorie de mode de couplage pour calculer la réponse optique du réseau.

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