Nair P S, Trisno J, Wang H T, Yang J K W, 3D printed fiber sockets for plug and play micro-optics. Int. J. Extrem. Manuf. 3, 015301(2021).. DOI: 10.1088/2631-7990/abc674
引用本文: Nair P S, Trisno J, Wang H T, Yang J K W, 3D printed fiber sockets for plug and play micro-optics. Int. J. Extrem. Manuf. 3, 015301(2021).. DOI: 10.1088/2631-7990/abc674
Nair P S, Trisno J, Wang H T, Yang J K W, 3D printed fiber sockets for plug and play micro-optics. Int. J. Extrem. Manuf. 3, 015301(2021).. doi: 10.1088/2631-7990/abc674
Citation: Nair P S, Trisno J, Wang H T, Yang J K W, 3D printed fiber sockets for plug and play micro-optics. Int. J. Extrem. Manuf. 3, 015301(2021).. doi: 10.1088/2631-7990/abc674

3D打印即插即用微光学光纤插座

  • 摘要: 在光纤端面的集成微光学元件可使紧凑的光学器件进行输出光束整形(例如,准直、聚焦和耦合到自由空间元件或光子集成电路)。然而,由于这些组件必须与单个光纤面对齐,因此该方法的可扩展性是一个长期存在的挑战。本文提出了一种集成插座,能使光纤容易开槽、自对准并耦合到微光学元件,该插座可在光纤插入时从基板上分离出来,从而形成独立的光学系统。集成插座是在玻璃基板上通过双光子聚合光刻的纳米级3D打印技术加工完成,该技术可在单次打印中形成多个插座。作者在研究中变化插座设计,并采用电信波长评估了各种光学元件的性能,得到约3.5µm的对准精度。从高效芯片到光纤耦合,甚至是自由曲面光学器件的其他光谱范围,这些插座设计均可被定制。

     

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