Abstract:
This invention pertains to integration of nonlinear parametric waveguide spectrometer (13) with a polyimide waveguide focusing mirror. The waveguide spectrometer uses nonlinear counter-propagating χ² interaction to simulate the action of a grating and produce the required chromatic dispersion. To map the near-field to far-field and separate different wavelength components, an organic-dielectric (e.g. polyimide/SiO₂) guide (18) and a 45° RIE etched mirror (16) were fabricated to simulate a concave focusing integrated mirror. The measured spot size at the focal plane of the mirror was about 0.7µm corresponding to about 1.6 Angstroms spectral resolution in agreement with the theoretical prediction. The device has good spectral resolution; however, the conversion efficiency is smaller than the theoretical prediction. Even with the low signal power level, the integrated device may be of use in applications that can take advantage of the visible output and do not require high power conversion efficiency.
Abstract:
Bei Anordnungen für ein integriert-optisches Spektrometer mit einem optischen Schichtwellenleiter und einem fokussierenden optischen Gitter mußten bisher Gitter mit Chirp verwendet werden. Es soll eine neue Anordnung angegeben werden, bei der Gitter mit fester Gitterkonstante verwendet und dadurch Justier- und Konstrastprobleme vermieden werden können. Bei der neuen Anordnung ist das fokussierende optische Gitter (110,120) auf einer eine Stufe definierenden, längsseitigen Begrenzungsfläche (11,12) eines Rippenwellenleiters (10) ausgebildet, an den der Schichtwellenleiter (20) wenigstens auf einer Längsseite des Rippenwellenleiters (10) grenzt. Bei Verwendung eines Gitters (110,120) mit fester Gitterkonstante (a) ist der Rippenwellenleiter entsprechend einer logarithmischen Spirale gekrümmt. Andernfalls müssen ein Chirp eines Gitters und die Kurvenform des Rippenwellenleiters aufeinander abgestimmt werden. Ein Verfahren zur Herstellung der neuen Anordnung wird angegeben.
Abstract:
An image-sensing apparatus (10) of the type employing resolving and sensing means is provided with sensors (30) of selected size and geometry to allow approximation of desired response. The sensors may be incorporated into compact, self-contained image-resolving and-sensing apparatus having a transparent substrate (12) for resolving an incident image by refraction, diffraction or other suitable mechanism. The sensors may be located directly on a surface (14) of the substrate. Logic and select circuitry (20) may be integrally and simultaneously formed with the sensors. The size and geometry of the sensors may enable approximation to color inhibition and other effects to allow approximation to the spectral response of the human eye.
Abstract:
An image-sensing apparatus (10) of the type employing resolving and sensing means is provided with sensors (30) of selected size and geometry to allow approximation of desired response. The sensors may be incorporated into compact, self-contained image-resolving and-sensing apparatus having a transparent substrate (12) for resolving an incident image by refraction, diffraction or other suitable mechanism. The sensors may be located directly on a surface (14) of the substrate. Logic and select circuitry (20) may be integrally and simultaneously formed with the sensors. The size and geometry of the sensors may enable approximation to color inhibition and other effects to allow approximation to the spectral response of the human eye.
Abstract:
2. Bei Anordnungen für ein integriert-optisches Spektrometer mit einem optischen Schichtwellenleiter und einem fokussierenden optischen Gitter mußten bisher Gitter mit Chirp verwendet werden. Es soll eine neue Anordnung angegeben werden, bei der Gitter mit fester Gitterkonstante verwendet und dadurch Justier- und Konstrastprobleme vermieden werden können. 2.2. Bei der neuen Anordnung ist das fokussierende optische Gitter (110, 120) auf einer eine Stufe definierenden, längsseitigen Begrenzungsfläche (11, 12) eines Rippenwellenleiters (10) ausgebildet, an den der Schichtwellenleiter (20) wenigstens auf einer Längsseite des Rippenwellenleiters (10) grenzt. Bei Verwendung eines Gitters (110, 120) mit fester Gitterkonstante (a) ist der Rippenwellenleiter entsprechend einer logarithmischen Spirale gekrümmt. Andernfalls müssen ein Chirp eines Gitters und die Kurvenform des Rippenwellenleiters aufeinander abgestimmt werden. Ein Verfahren zur Herstellung der neuen Anordnung wird angegeben. 2.3. Integriert-optische Demultiplexer
Abstract:
A spectroscope 1A comprises a package 2 provided with a light entrance part 6, a plurality of lead pins 8 penetrating through a support part 4 opposing the light entrance part 6 in the package 2, and a spectroscopic module 3A supported on the support part 4 within the package 2. The spectroscopic module 3A has a light detection unit 20 provided with a light transmission part 22 for transmitting therethrough light L1 incident thereon from the light entrance part 6 and a spectroscopic unit 30, secured to the light detection unit 20 so as to be arranged on the support part 4 side of the light detection unit 20, including a spectroscopic part 35 for spectrally resolving the light L1 transmitted through the light transmission part 22 while reflecting the light to a light detection part 26. The lead pins 8 are fitted into fitting parts 29 provided with the light detection unit 20 and electrically connected to the light detection part 26.
Abstract:
A spectrometer comprises a substrate and a waveguide on the substrate, the waveguide including an elongate part and a tapered input for guiding electromagnetic radiation to the elongate part. The tapered input includes an input end for receiving the electromagnetic radiation and an output end coupled to the elongate part, the input end being wider than the output end. The spectrometer may further comprise a plurality of resonators coupled to the elongate part of the waveguide.