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      一種電調(diào)諧光開關(guān)器件的制作方法

      文檔序號:2818159閱讀:176來源:國知局
      專利名稱:一種電調(diào)諧光開關(guān)器件的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及一種新穎的電調(diào)諧光開關(guān)器件結(jié)構(gòu)及其工作原理,屬于光通信、光電傳感 和光信息處理器件的技術(shù)領(lǐng)域。
      背景技術(shù)
      光開關(guān)是光交換的核心器件,也是影響光網(wǎng)絡(luò)性能的主要因素之一。光開關(guān)作為新一 代全光聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵器件,主要用來實(shí)現(xiàn)光層面上的路由選擇、波長選擇、光交叉連接 和自愈保護(hù)等功能。在全光網(wǎng)中,光分插復(fù)用器件(OADM)和光交叉連接(OXC)是不可缺少的 網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)設(shè)備,而光開關(guān)和光開關(guān)陣列則是這些設(shè)備中的核心器件。隨著對器件材料、器件 工作原理、加工工藝等多方面認(rèn)識和研究的不斷進(jìn)展,光開關(guān)與光開關(guān)列陣的類型也呈現(xiàn) 出多元化發(fā)展趨勢。就目前的光開關(guān)發(fā)展現(xiàn)狀而言,按照光束在開關(guān)中傳輸?shù)拿劫|(zhì)來分類, 可分為自由空間型和波導(dǎo)型光開關(guān)。按照開關(guān)機(jī)理來分類,主要有機(jī)械光開關(guān)、熱光開關(guān) 和電光開關(guān)。在機(jī)械光開關(guān)中,包括以新型的微機(jī)械工藝為基礎(chǔ)的微機(jī)械光開關(guān),自由空 間型光開關(guān)主要是利用各種透射鏡、反射鏡和棱鏡等折射鏡的移動(dòng)或旋轉(zhuǎn)來進(jìn)行開關(guān)動(dòng)作。 波導(dǎo)型光開關(guān)主要是利用波導(dǎo)的熱光、電光或磁光的效應(yīng)來改變波導(dǎo)的性質(zhì),從而實(shí)現(xiàn)開 關(guān)動(dòng)作。
      光開關(guān)的性能主要表現(xiàn)在開關(guān)的插損、隔離度、消光比、偏振敏感性、開關(guān)時(shí)間、開 關(guān)規(guī)模和開關(guān)尺寸等。光交叉連接和光交換對開關(guān)的要求主要有低插損(1 0 d b以下)、 低串?dāng)_(一 5 0 d b以下)、低開關(guān)時(shí)間(幾個(gè)m s以下)以及無阻塞運(yùn)作。機(jī)械開關(guān)在 插損、隔離度、消光比和偏振敏感性方面都有很好的性能。但它的開關(guān)尺寸比較大,開關(guān) 動(dòng)作時(shí)間比較長, 一般為幾十毫秒到毫秒量級,而且機(jī)械開關(guān)不易集成為大規(guī)模的矩陣陣 列,而且價(jià)格昂貴。對波導(dǎo)開關(guān)而言,它的開關(guān)速度在毫秒到亞毫秒量級,體積非常小, 而且易于集成為大規(guī)模的矩陣開關(guān)陣列。但其插損、隔離度、消光比、偏振敏感性等指標(biāo) 都比較差。
      同時(shí),光開關(guān)器件是技術(shù)含量較高的光無源器件,需要的與之相應(yīng)的制作材料和加工 工藝的要求較高。近年來,隨著FTTH技術(shù)的成熟和全光網(wǎng)的興起迫切需要大量性能優(yōu)良、 價(jià)格合理的光開關(guān)、光開關(guān)和交換矩陣,但真正能夠商用化的光開關(guān)產(chǎn)品只有傳統(tǒng)的機(jī)械 式光開關(guān)以及以機(jī)械工藝為基礎(chǔ)的微機(jī)械(MEMS)開關(guān)。
      經(jīng)對現(xiàn)有技術(shù)的文獻(xiàn)檢索發(fā)現(xiàn),專利公開號為CN02801257. 7的日本松下專利《光開關(guān)》 提出一種基于棱鏡運(yùn)動(dòng)光開關(guān)器件。該器件由棱鏡前進(jìn)和縮進(jìn)提供光耦合到對應(yīng)光纖端部 的準(zhǔn)直透鏡之間轉(zhuǎn)換光路,包括安排固定棱鏡的銜鐵和驅(qū)動(dòng)銜鐵運(yùn)動(dòng)的線圈體的電磁驅(qū)動(dòng) 器及片簧,電磁驅(qū)動(dòng)器和棱鏡沿銜鐵運(yùn)動(dòng)方向彼此相鄰設(shè)置。光開關(guān)動(dòng)作時(shí)銜鐵和棱鏡可
      3垂直透鏡之間的光路線性移動(dòng)?;谶@種棱鏡結(jié)構(gòu)的電光開光,由于需要銜鐵、線圈等機(jī) 械部件,所以造成體積較大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,不易集成,價(jià)格較高等問題。
      而基于電潤濕效應(yīng)的電控流體棱鏡具有高的切換速度( ms)、無偏振化影響、良好 的操控性和適應(yīng)性,作為取代光學(xué)元件可應(yīng)用于光開關(guān)和光互連、三維光存儲、光掃描、 光學(xué)雷達(dá)等系統(tǒng)?,F(xiàn)有的電潤濕效應(yīng)研究和應(yīng)用集中于液體透鏡變焦成像技術(shù),比較典型 的如荷蘭Philips公司發(fā)布的FluidFocus和法國Varioptic公司發(fā)布的小型液體變焦透鏡, 這些透鏡的變焦是利用電控方法通過改變液體的界面曲率進(jìn)而調(diào)節(jié)焦距。這種技術(shù)采用了 流動(dòng)的液體作為變焦的透鏡組件,相對目前的機(jī)械變焦方式將有很多的優(yōu)勢之處。但現(xiàn)有 的研究和應(yīng)用集中于透鏡變焦成像技術(shù),對于應(yīng)用于光通信領(lǐng)域的連接器件涉及很少。
      本專利將微透鏡變焦技術(shù)與現(xiàn)代光通信技術(shù)相結(jié)合,設(shè)計(jì)了一種新穎的電控調(diào)諧的光 開關(guān)器件,由于未使用電機(jī)等復(fù)雜器件使得制作成本、生產(chǎn)工藝大大降低,具有重要的技 術(shù)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值,將會在光通信領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。

      發(fā)明內(nèi)容
      技術(shù)問題本發(fā)明的目的在于提出一種電調(diào)諧光開關(guān)器件結(jié)構(gòu),解決光開關(guān)器件的電 控調(diào)諧問題。
      技術(shù)方案基于電潤濕效應(yīng)的由電控液體棱鏡構(gòu)成電調(diào)諧光開關(guān)器件,該開關(guān)器件具 有長方體狀或圓柱狀單元的流體棱鏡光輸入陣列和流體棱鏡光輸出陣列,上述兩陣列之間 的空間形成光交換空間;上述陣列單元以設(shè)有側(cè)面電極的長方體狀/圓柱狀通孔為主體,通 孔位于鍍有IT0導(dǎo)電層的透明玻璃之間,通孔內(nèi)放置三種或兩種互不相溶的流體,當(dāng)放置 三種即第一導(dǎo)電流體、絕緣流體和第二導(dǎo)電流體時(shí),這三種液體在電壓的作用下構(gòu)成流體 棱鏡介質(zhì);通孔左側(cè)面涂有導(dǎo)電材料作為左前電源的一個(gè)電極,左前電源的另一個(gè)電極則 是通過IT0導(dǎo)電層相連的第一導(dǎo)電流體,通孔左側(cè)面的導(dǎo)電材料同時(shí)作為左后電源的一個(gè) 電極,左后電源的另一個(gè)電極則是通過IT0導(dǎo)電層相連的第二導(dǎo)電流體;同理設(shè)置右前電 源和右后電源的電極;
      所述的側(cè)面電極的內(nèi)側(cè)設(shè)有絕緣層,絕緣層與流體接觸的內(nèi)側(cè)設(shè)有疏水層,通孔內(nèi)放 置兩種互不相溶的流體時(shí),則去掉上述左后電源和右后電源。其電極分布分別如下通孔 左側(cè)面涂有導(dǎo)電材料作為左前電源的一個(gè)電極,左前電源的另一個(gè)電極則是通過IT0導(dǎo)電 層相連的第一導(dǎo)電流體,通孔左側(cè)面的導(dǎo)電材料同時(shí)作為左后電源的一個(gè)電極,左后電源 的另一個(gè)電極則是通過IT0導(dǎo)電層相連的第二導(dǎo)電流體;同理設(shè)置右前電源和右后電源的 電極。另一種方案是通孔內(nèi)放置兩種互不相溶的流體即導(dǎo)電流體和絕緣流體,同樣這兩種 流體在電壓的作用下構(gòu)成流體棱鏡介質(zhì)。流體棱鏡形狀的控制通過兩組電源即左電源、右 電源控制。電極的分布為通孔左側(cè)面的導(dǎo)電材料作為左電源的一個(gè)電極,左電源的另一個(gè) 電極則是通過ITO導(dǎo)電層相連的導(dǎo)電流體,通孔右側(cè)面的導(dǎo)電材料作為右電源的一個(gè)電極, 右電源的另一個(gè)電極是通過ITO導(dǎo)電層相連的導(dǎo)電流體。為了防止電極和導(dǎo)電流體直接接 觸,所述的側(cè)面電極的內(nèi)側(cè)設(shè)有絕緣層;為方便控制流體棱鏡形狀和減少阻力,絕緣層與 流體接觸的內(nèi)側(cè)設(shè)有疏水層。控制電源的電路可通過刻蝕玻璃上的導(dǎo)電層ITO,采用商用的 外圍IC集成電路來控制。
      據(jù)上述方法可以構(gòu)造三類光開關(guān)器件即平面型1XN光分路器,平面型NXN光開關(guān)陣列和立體型MXM光開關(guān)陣列。平面型1XN光分路器的光輸入端由一個(gè)流體棱鏡單元實(shí)現(xiàn),單元的左右兩個(gè)側(cè)面設(shè)有導(dǎo)電層并分別作為左右電源的一個(gè)電極,導(dǎo)電流體作為左右電源的另一極。光輸出端由N個(gè)流體棱鏡單元組成,結(jié)構(gòu)同上。工作時(shí),當(dāng)需要光從輸入端耦合到輸出端的第n個(gè)棱鏡單元時(shí),根據(jù)控制電壓與偏轉(zhuǎn)角的關(guān)系分別設(shè)定輸入端棱鏡單元的左右控制電壓,同時(shí)設(shè)定輸出端的第n個(gè)棱鏡單元的左右控制電壓與輸入端棱鏡單元的電壓一致。即光輸入棱鏡單元和光輸出棱鏡單元的四組(或兩組)電源電壓分別保持聯(lián)動(dòng)以保證光的耦合。當(dāng)平行光從輸入端經(jīng)流體棱鏡偏折到輸出端的流體棱鏡時(shí),由于兩棱鏡參數(shù)設(shè)置一樣,根據(jù)光路可逆原則,則光從輸出端的流體棱鏡輸出時(shí)也為與輸入光方向一致的平行光,這樣很方便地和高效率地實(shí)現(xiàn)光的耦合。
      平面型NXN光開關(guān)陣列和立體型MXM光開關(guān)陣列單元的設(shè)置和工作原理基本與平面型1XN光分路器相同。但對于立體型MXM光開關(guān)陣列單元,則除了上述提供左右光的偏轉(zhuǎn)控制外,還需增加上下光的偏轉(zhuǎn)控制結(jié)構(gòu),其上下光偏轉(zhuǎn)控制結(jié)構(gòu)的設(shè)置和工作原理與左右光的偏轉(zhuǎn)控制結(jié)構(gòu)一樣,由此實(shí)現(xiàn)立體空間光的偏轉(zhuǎn)控制。
      為了方便和光纖的耦合,可以分別在光輸入陣列前面和輸出陣列后面放置微透鏡陣列,或者把陣列單元的通孔形狀設(shè)計(jì)為圓柱狀。
      有益效果根據(jù)以上敘述可知,本發(fā)明具有如下特點(diǎn)
      本發(fā)明將微透鏡變焦技術(shù)與現(xiàn)代光通信技術(shù)相結(jié)合,設(shè)計(jì)了一種新穎的電控調(diào)諧的光開關(guān)器件,具有非常重要的技術(shù)價(jià)值。本發(fā)明設(shè)計(jì)的光開關(guān)器件具有結(jié)構(gòu)簡單、容易制作、成本低廉等優(yōu)點(diǎn)。
      創(chuàng)新之處在于
      1) 將液體的電潤濕效應(yīng)應(yīng)用于光通信之中,實(shí)現(xiàn)了光開關(guān)器件的電控調(diào)諧。這種新穎的光開關(guān)器件將會在光通信領(lǐng)域中得到廣泛的應(yīng)用。
      2) 利用三種液體在電壓的控制下形成液體棱鏡,輸入和對應(yīng)輸出棱鏡單元的控制電壓一致,保證了光的耦合效率。
      3) 利用電控液體棱鏡可方便地構(gòu)造1XN,平面型NXN,立體型MXN光開關(guān)。
      4) 基于電潤濕效應(yīng)的光開關(guān)技術(shù)由于是利用電容效應(yīng)控制流體棱鏡形狀從而控制光的偏轉(zhuǎn),所以能耗極低,響應(yīng)速度較快。
      5) 無波長選擇和偏振敏感性。


      圖l是NXN平面型電調(diào)諧光開關(guān)器件結(jié)構(gòu)示意圖。圖中有液體棱鏡光輸入陣列1、光空間交換腔2 、液體棱鏡光輸出陣列3 。
      圖2是三流體光開關(guān)輸入/輸出單元組成示意圖。圖中有第一導(dǎo)電流體4、絕緣流體5和第二導(dǎo)電流體6。
      圖3是雙流體光開關(guān)輸入/輸出單元組成示意圖。圖中有導(dǎo)電流體7、絕緣流體8。圖4是三流體光開關(guān)輸入/輸出單元結(jié)構(gòu)側(cè)面投影示意圖。圖中有第一導(dǎo)電流體4、絕緣流體5、第二導(dǎo)電流體6、左導(dǎo)電極板9、右導(dǎo)電極板12、透明玻璃IO、 ITO導(dǎo)電層ll、絕緣層13、疏水層14、左前電源15、左后電源16、右前電源18、右后電源17。
      圖5是三流體光開關(guān)輸入/輸出單元結(jié)構(gòu)工作示意圖。圖示中左上電源、右上電源上電壓大于左下電源、右下電源上電壓。
      圖6是三流體光開關(guān)輸入/輸出單元結(jié)構(gòu)工作示意圖。圖示中左上電源、右上電源上電 壓小于左下電源、右下電源上電壓。
      圖7、圖8、圖9為雙液體光開關(guān)輸入/輸出單元結(jié)構(gòu)工作示意圖。
      圖10是NXN平面型電調(diào)諧光開關(guān)器件實(shí)現(xiàn)光交換示意圖。
      圖11是1XN平面型電調(diào)諧光開關(guān)器件結(jié)構(gòu)示意圖。
      圖12是MXM立體型電調(diào)諧光開關(guān)器件結(jié)構(gòu)示意圖。圖中19為左導(dǎo)電極板,20為右導(dǎo) 電極板,21為上導(dǎo)電極板,22為下導(dǎo)電極板。
      圖13是MXM立體型電調(diào)諧光開關(guān)器件實(shí)現(xiàn)光交換示意圖。 圖14圓柱形液體棱鏡單元的4電極橫截面圖。 圖15圓柱形液體棱鏡單元的6電極橫截面圖。
      具體實(shí)施例方式
      基于電潤濕效應(yīng)的由電控液體棱鏡構(gòu)成電調(diào)諧光開關(guān)器件,(如圖1)以具有長方體狀 或圓柱狀單元的流體棱鏡光輸入陣列1和流體棱鏡光輸出陣列3,上述兩陣列之間的空間形 成光交換空間2。上述陣列單元(如圖4)以具有側(cè)面導(dǎo)電能力的長方體狀/圓柱狀通孔為 主體,通孔位于鍍有ITO導(dǎo)電層11的透明玻璃10之間。通孔內(nèi)放置三種(或兩種)互不 相溶的流體即第一導(dǎo)電流體4、絕緣流體5和第二導(dǎo)電流體6,這三種液體在電壓的作用下 構(gòu)成流體棱鏡介質(zhì);通孔左側(cè)面涂有導(dǎo)電材料9作為左前電源15的一個(gè)電極19,左前電源 的另一個(gè)電極則是通過ITO導(dǎo)電層相連的第一導(dǎo)電流體4,通孔左側(cè)面的導(dǎo)電材料同時(shí)作為 左后電源的一個(gè)電極19,左后電源16的另一個(gè)電極則是通過ITO導(dǎo)電層相連的第二導(dǎo)電流 體6;同理設(shè)置右前電源18和右后電源17的電極。如果使用兩種流體材料構(gòu)成棱鏡,則去 掉上述左后電源和右后電源。所述的側(cè)面電極的內(nèi)側(cè)設(shè)有絕緣層13,絕緣層13與流體接觸 的內(nèi)側(cè)設(shè)有疏水層14。
      具體實(shí)施例1:
      以平面型1XN光分路器為例。流體棱鏡單元采用三液體形式(如圖4 ),左右兩側(cè)面 導(dǎo)電材料9、 12為Si,在Si的表面氧化一層500nm的Si02作為絕緣層13。疏水層14通過 浸蘸疏水劑FOTs來實(shí)現(xiàn)。導(dǎo)電流體4或6使用鹽溶液,
      但在低溫使用時(shí)可能會有冰凍問題。可以用高濃度的鹽溶液來降低冰點(diǎn)。為了保持鹽水的 、 低密度和折射率,采用低原子量的鹽氯化鋰。20X濃度的氯化鋰導(dǎo)致冰點(diǎn)低于-4(TC,密 度P為1. 12kg/m3,折射率為1. 38。絕緣流體5采用混合的苯基甲基硅氧烷,它具有高折射 率和良好的電濕性能。溶解幾個(gè)百分點(diǎn)碳四溴化合物(P=2.96kg/m3)的絕緣液體的密度與 鹽溶液的密度相匹配。由此得到的折射率為1.55。這兩種液體的溫度相關(guān)折射率大體相同 (dn/dT=-0.0003/K)。因此,在所需的溫度范圍內(nèi),對流體棱鏡形狀的影響是很小的,這 種影響可以通過微調(diào)電壓來補(bǔ)償。透明玻璃IO采用高性能的薄玻璃片(如VWR Scientific 公司生產(chǎn)的一種生化實(shí)驗(yàn)專用的蓋玻片。型號WEST Chester, PA19380),該玻片韌性很 好,透光率高,在其上濺射一層ITO導(dǎo)電層ll。
      通過對圖4中15-18電源施加一特定等值電壓V s如60V,可以實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)三液體呈直條 狀使光的傳播方向不發(fā)生偏折。如果電源15、 16的電壓小于V等而電源17、 18電壓大于
      6V等,則可形成圖5示的流體棱鏡來實(shí)現(xiàn)光向右偏折,反之則可形成圖6示的流體棱鏡來實(shí) 現(xiàn)光向左偏折。根據(jù)耦合棱鏡單元間的位置關(guān)系來推算光的偏折角從而確定電源的控制電 壓,此電壓由外圍IC電路提供。
      工作時(shí),當(dāng)需要光從輸入端耦合到輸出端的第n個(gè)棱鏡單元時(shí),根據(jù)控制電壓與偏轉(zhuǎn) 角的關(guān)系分別設(shè)定輸入端棱鏡單元的左右控制電壓,同時(shí)設(shè)定輸出端的第n個(gè)棱鏡單元的 左右控制電壓與輸入端棱鏡單元的電壓一致。當(dāng)平行光從輸入端經(jīng)流體棱鏡偏折到輸出端 的流體棱鏡時(shí),由于兩棱鏡參數(shù)設(shè)置一樣,根據(jù)光路可逆原則,則光從輸出端的流體棱鏡 輸出時(shí)也為與輸入光方向一致的平行光,這樣很方便地和高效率地實(shí)現(xiàn)光的耦合。
      具體實(shí)施例2:
      以平面型NXN光開關(guān)器件為例。透明基片仍然采用高性能的蓋玻片濺射ITO膜層。光 輸入、輸出陣列釆用硅橡膠鑄模而成,存放電潤濕棱鏡材料的腔內(nèi)鍍上導(dǎo)電膜,腔體的棱 上由絕緣物質(zhì)隔斷。絕緣層采用真空鍍膜法生成3微米厚的派瑞林。疏水層采用聚四氟乙 烯聚合物材料(英文縮寫為PTFE,商標(biāo)名特富龍 , Teflon船F(xiàn))涂層來實(shí)現(xiàn)。絕緣流體采 用溴代十二烷(密度1.0399,折射率1.4583),導(dǎo)電流體采用配置為密度與之相等的食鹽 水溶液,以去除重力的影響。電壓控制絕緣流體和導(dǎo)電流體界面的形狀來調(diào)整液體棱鏡形 狀和位置,從而調(diào)整 輸入棱鏡-輸出棱鏡的光耦合。
      具體實(shí)施例3:
      以立體型MXM光開關(guān)器件為例。其他制作過程可采用實(shí)施例1或?qū)嵤├? 的方法進(jìn)行。如果腔體采用圓柱形結(jié)構(gòu),則其電極橫截面可采用圖15的4電極結(jié)構(gòu)或圖16 的6電極結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)。
      權(quán)利要求
      1、一種電調(diào)諧光開關(guān)器件,其特征在于該開關(guān)器件具有長方體狀或圓柱狀單元的流體棱鏡光輸入陣列(1)和流體棱鏡光輸出陣列(3),上述兩陣列之間的空間形成光交換空間(2);上述陣列單元以設(shè)有側(cè)面電極的長方體狀/圓柱狀通孔為主體,通孔位于鍍有ITO導(dǎo)電層(11)的透明玻璃(10)之間,通孔內(nèi)放置三種或兩種互不相溶的流體,當(dāng)放置三種即第一導(dǎo)電流體(4)、絕緣流體(5)和第二導(dǎo)電流體(6)時(shí),這三種液體在電壓的作用下構(gòu)成流體棱鏡介質(zhì);通孔左側(cè)面涂有導(dǎo)電材料(9)作為左前電源(15)的一個(gè)電極(19),左前電源的另一個(gè)電極則是通過ITO導(dǎo)電層相連的第一導(dǎo)電流體(4),通孔左側(cè)面的導(dǎo)電材料同時(shí)作為左后電源的一個(gè)電極(19),左后電源(16)的另一個(gè)電極則是通過ITO導(dǎo)電層相連的第二導(dǎo)電流體(6);同理設(shè)置右前電源(18)和右后電源(17)的電極;
      2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種電調(diào)諧光開關(guān)器件,其特征在于所述的側(cè)面電極的內(nèi) 側(cè)設(shè)有絕緣層(13),絕緣層(13)與流體接觸的內(nèi)側(cè)設(shè)有疏水層(14),通孔內(nèi)放置兩種 互不相溶的流體時(shí),則去掉上述左后電源和右后電源。
      全文摘要
      一種電調(diào)諧光開關(guān)器件涉及一種基于電潤濕效應(yīng)的由電控流體棱鏡構(gòu)成的光開關(guān)器件結(jié)構(gòu),該開關(guān)器件具有長方體狀或圓柱狀單元的流體棱鏡光輸入陣列(1)和流體棱鏡光輸出陣列(3),上述兩陣列之間的空間形成光交換空間(2);當(dāng)左前電源(15)與左后電源(16)、右前電源(18)與右后電源(17)之間分別加上電壓后,導(dǎo)電流體與側(cè)壁(19)(20)之間的界面張力因電潤濕效應(yīng)的作用而降低,從而改變流體界面的形狀,實(shí)現(xiàn)透鏡棱鏡的構(gòu)成及其形狀的調(diào)整,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)光偏轉(zhuǎn)角的調(diào)控,通過輸入/輸出液體棱鏡陣列達(dá)到光的交換電控制目的。光輸入棱鏡單元和對應(yīng)光輸出棱鏡單元的四組電源電壓分別保持一致以保證輸入/輸出光的耦合。
      文檔編號G02B6/32GK101482634SQ20091002446
      公開日2009年7月15日 申請日期2009年2月23日 優(yōu)先權(quán)日2009年2月23日
      發(fā)明者寧 徐, 李培麗, 李建林, 梁忠誠, 嵐 畢, 瑞 趙, 陶 陳 申請人:南京郵電大學(xué)
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