研究目的
开发一种用于计算光学波导薄膜参数的算法,以减少实验数据处理时间,并利用二氧化锆溶胶-凝胶薄膜波导层样品的实验数据对该算法进行测试。
研究成果
所开发的光波导薄膜参数计算算法有效缩短了数据处理时间,且与Wolfram Mathematica的计算结果高度吻合。研究发现二氧化锆薄膜具有负热光系数,适用于特定集成光学应用场景。
研究不足
该研究聚焦于二氧化锆溶胶-凝胶薄膜,在未开展进一步研究的情况下可能不直接适用于其他材料。该算法的效率与Wolfram Mathematica进行了对比,但未进行其他软件的比较。
1:实验设计与方法选择:
本研究开发了一种用于计算光学波导薄膜参数的算法以减少数据处理时间,并在二氧化锆溶胶-凝胶薄膜上进行了测试。
2:样本选择与数据来源:
使用以二氧化锆溶胶-凝胶薄膜作为波导层的波导样品,通过将正丙醇锆与乙酰丙酮和异丙醇混合后退火制备而成。
3:实验设备与材料清单:
折射率为n2=1.512的光刻板、正丙醇锆(TPOZ)、乙酰丙酮、异丙醇以及用于温度控制的珀尔帖??椤?/p>
4:512的光刻板、正丙醇锆(TPOZ)、乙酰丙酮、异丙醇以及用于温度控制的珀尔帖???。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:制备溶胶并涂覆在基底上,随后进行退火处理,测量并绘制有效折射率随温度变化的曲线。
5:数据分析方法:
将开发的算法与Wolfram Mathematica程序在准确性和效率方面进行对比。
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Zirconium N-Propoxide
TPOZ
Used as a main reagent in the sol-gel process for creating the waveguide film.
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Acetylacetone
CH3CH(OH)CH5
Used as a stabilizer in the sol-gel process.
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Isopropyl alcohol
C2H5OH
Used to adjust the viscosity of the sol in the sol-gel process.
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Peltier module
Used for temperature control during the measurement of the effective refractive index versus temperature.
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