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Dans cette section, plusieurs images d’opéando de faisceaux OPA sont montrées. Il s’agit notamment d’images dans le champ proche et lointain du faisceau, les faisceaux de sortie OPA avant et après la phase d’optimisation, et les faisceaux avec un nombre variable de canaux OPA.
Une image du champ proche du faisceau, enregistrée à l’aide du microscope, peut être vue dans la figure 5A. L’image montre un circuit passif OPA avec un grand nombre de canaux et la lumière émise lors des grilles OPA est clairement visible. Ce circuit produit un modèle d’interférence dans le champ lointain, qui a été enregistré à l’aide du capteur CCD. L’image du capteur est donnée dans la figure 5B et montre à la fois le lobe fondamental ainsi qu’un lobe latéral. Le temps d’exposition du capteur, la puissance laser et la lumière de fond ont été optimisés pour produire une image claire. Les deux maxima sont séparés par 17,6 degrés, calculés en fonction de l’équation donnée dans la section du protocole 4.2.2.1. Notez que dans cette conception, tous les guides d’onde sont de la même longueur et donc aucune différence de phase significative entre les canaux n’est présente. En conséquence, les maxima d’interférence sont clairement séparés. Un exemple d’un circuit OPA avec une différence de phase irrégulière entre les canaux est présenté ci-dessous.
Afin d’observer des maxima d’interférence clairs dans le modèle de sortie OPA, une différence de phase linéaire entre les canaux OPA est nécessaire. Toutefois, lorsque la longueur des guides d’onde entre l’entrée et les grilles de sortie varie d’un canal à l’autre, le modèle d’interférence affichera plusieurs sections d’interférence irrégulières le long d’une ligne droite dans la direction perpendiculaire à l’orientation de grille (c.-à-d., le long de l’angle . Un exemple d’un tel modèle de sortie est donné dans l’image supérieure gauche de la figure 6A. Il montre la sortie extra-terrestre d’un OPA à 16 canaux avec une longueur de guide d’onde non uniforme entre l’entrée et les grilles de sortie. Heureusement, cette conception OPA a des quarts de phase inclus dans chaque canal, de sorte que les phases peuvent être ajustées individuellement et le faisceau de sortie en forme. Après avoir optimisé les phases telles que décrites dans la section 3.3 du protocole, le faisceau de sortie forme un maximum clair. La figure 6A montre comment le faisceau de sortie évolue au cours du processus d’optimisation. Notez que d’autres maxima d’interférence sont présents à l’extérieur de la zone du capteur. En outre, nous observons que la divergence de faisceau de l’OPA à 16 canaux est beaucoup plus large que celle observée dans la figure 5B. Cet effet est attendu et est dû à une réduction significative du nombre de canaux.
Dans ce qui suit, le fonctionnement du circuit optique pour la direction de l’OPA en deux dimensions sera discuté, pour plus de détails sur le circuit voir figure 2. Tout d’abord, les tensions d’anneau du réseau de commutation ont été calibrées afin d’acheminer la lumière vers les différents sous-circuits, chacun contenant une OPA. Étant donné que les quatre APO comprennent chacun une période de râpage différente, l’acheminement de la lumière entre le sous-circuit entraîne l’émis du faisceau de sortie à différents angles. Ceci est montré dans la figure 6B, qui contient les images en champ lointain enregistrées lorsque le chemin lumineux est modifié à l’aide des résonateurs d’anneau du réseau de commutation. Les images montrent que l’angle d’émission « parallèle », c’est-à-dire que chaque résonateur individuel est mis en résonance avec la lumière d’entrée, tout en accordant les autres résonateurs hors résonance. Notre circuit a été conçu pour accéder à quatre angles différents, cependant, en raison d’une erreur de conception dans le réseau de commutation, il n’a été possible d’exploiter que trois des résonateurs d’anneau. À partir des images de sortie, nous pouvons voir que le modèle d’interférence est irrégulier et aucune maxima claire n’est visible. Afin de diriger et de façonner le faisceau de sortie dans l’angle d’émission « perpendiculaire », les phases de l’OPA ont été ajustées et optimisées.
Une image par exemple d’un faisceau de sortie optimisé du circuit de direction à deux dimensions est montrée dans la figure 7A. Deux maxima d’interférence sont clairement visibles, correspondant au lobe principal et à l’un des lobes latéraux. L’image supérieure de la figure 7A montre une carte thermique de la luminosité enregistrée au capteur par rapport au nombre de pixels. Afin de déterminer l’angle de sortie, l’image a été traitée comme décrit à la section 4.2 du protocole et la relation entre le nombre de pixels et l’angle de sortie déterminée. L’image calibrée de l’intensité du faisceau par rapport à l’angle est montrée dans l’image la plus faible de la figure 7A.
Dans ce qui suit, les résultats de la direction du faisceau seront discutés. Le faisceau OPA a été dirigé avec succès dans une zone de 17,6 degrés à 3 degrés, des données d’exemple sont indiquées dans la figure 7B et la figure 7C. La figure 7B montre des images du faisceau orienté dans le faisceau, tout en maintenant la constante à 8 degrés. Pour ce faire, l’accès de l’OPA correspondait d’abord à un angle d’émission parallèle de 8 degrés et, par la suite, en variant les phases optiques pour changer l’angle d’émission perpendiculaire, c’est-à-dire les parcelles d’intensité normalisées du faisceau fondamental orientés vers trois positions de sortie différentes dans la figure 7C, avec un angle d’émission perpendiculaire fixe de -2,5 et de 2,5 degrés et de varier entre 7 et 9 degrés. Comme auparavant, l’angle d’émission parallèle a été contrôlé à l’aide du réseau de résonateurs d’anneau pour basculer entre les APO. Après la sélection de l’OPA, les phases de l’OPA ont été optimisées pour émettre à -2,5 degrés.
Enfin, la divergence du faisceau a été déterminée en installant deux courbes gaussiennes le long de l’article 4.3 du protocole. Le FWHM sert de mesure à la divergence du faisceau et a été mesuré à 4,3 degrés en et à 0,7 ' pour les angles d’émission de -2,5 et de 8 degrés, voir la figure 8A. Ces valeurs sont en bon accord avec les valeurs attendues de 4,3 et 0,6 ' en et en euros, respectivement, pour une OPA à quatre canaux, comme décrit dans les sections 4.3.3 et 4.3.4 du protocole. En plus de déterminer la divergence d’un OPA à quatre canaux, nous avons étudié la divergence d’une conception OPA avec un nombre beaucoup plus grand de canaux. La divergence d’un OPA passif composé de 128 canaux, avec une conception similaire à celle indiquée dans la figure 5A, a été mesurée. Afin de tester les variations de fabrication à travers une plaquette, nous avons lancé un scan automatique pour caractériser 42 appareils avec des conceptions identiques. Les images enregistrées ont été analysées en ce qui concerne la divergence du faisceau. La divergence entre la position de l’appareil sur la plaquette est indiquée dans la figure 8B. Les valeurs mesurées se situent entre 0,19 et 0,37 et sont légèrement supérieures à la valeur prévue de 0,14 degrés. Cela pourrait s’expliquer par des erreurs de phase à l’intérieur des différents canaux OPA. Toutes les guides d’onde dans la conception sont de la même longueur et donc théoriquement aucune différence de phase ne devrait survenir entre les canaux OPA. Cependant, les erreurs de fabrication entraînent des changements de phase incontrôlés à mesure que la lumière se déplace de l’entrée vers les grilles de sortie, ce qui conduit à un élargissement du faisceau de sortie. En raison de l’absence de quarts de phase dans le circuit, il n’a pas été possible de compenser ces erreurs. Comme mentionné, l’angle est défini par la géométrie de grille d’antenne. Par conséquent, les variations de fabrication (hauteur du film SiN et structures de déviation des dimensions latérales) pourraient affecter l’angle de sortie OPA, . Ces variations ont été caractérisées sur 40 appareils sur l’ensemble de la plaquette. Grâce au procédé de fabrication CMOS très bien contrôlé, un écart négligeable de 3 degrés (trois fois l’écart standard) de 0,156 degrés a été trouvé.

Figure 1 : Illustration de l’OPA intégrée. (A) Le lobe d’interférence de premier ordre de la sortie OPA laisse le circuit à deux angles azimuthal à la projection orthogonale du plan de puce, et ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' (B) Vue supérieure d’une OPA montrant ses principaux éléments constitutifs. S’il vous plaît cliquez ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 2 : Image schématique et microscope du circuit optique intégré pour la direction de faisceau bidimensionnelle. (A) Circuit contenant un réseau de commutation connecté à quatre sous-circuits, chacun formant une OPA. La zone de sortie contient quatre OPAs avec quatre périodesBde râpage différentes et donc des angles d’émission dans l’image de microscope du circuit décrit dans (A), fabriqué à l’aide de guides d’ondes SiN et de quarts de phase thermique Ti/TiN. S’il vous plaît cliquez ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 3 : Circuit électrique pour appliquer des puissances électriques entre 0 mW et 200 mW. Ce schéma représente un circuit électrique qui peut appliquer individuellement des tensions aux quarts de phase dans le circuit optique et lire leur courant électrique après l’application de tension. Dans nos circuits optiques, les quarts de phase sont constitués de fils électriques avec des résistances de 1,3 k. Une puissance électrique de 90 mW est nécessaire pour réaliser un changement de phase optique de ' . Le circuit est contrôlé par un microcontrôleur Arduino. S’il vous plaît cliquez ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 4 : Mise en place expérimentale pour la caractérisation du circuit OPA. (A) Schéma de la mise en place expérimentale. (B) Image de l’expérience. S’il vous plaît cliquez ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 5 : Images de champ proches et lointaines du faisceau de sortie. (A) Image de champ proche d’un circuit OPA. La lumière à une longueur d’onde de 905 nm est couplée dans le circuit par une fibre et une grille d’entrée. La diffusion de la lumière à l’intérieur des guides d’ondes nous permet de voir la conception du circuit. À la fin d’un arbre MMI, la lumière est émise aux grilles de l’OPA. (B) Image de champ lointain de la sortie du circuit montré dans (A). Deux maxima d’interférence sont visibles sur le capteur. Selon la théorie de l’OPA, les maxima sont séparés par 17,6 degrés. S’il vous plaît cliquez ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 6 : Optimisation et mise à jour du réseau OPA. (A) optimisation du faisceau OPA d’un OPA à 16 canaux à l’aide de quarts de phase. Des images lointaines sont affichées après chaque étape d’optimisation. Après avoir optimisation les 16 canaux, le faisceau forme un maximum d’interférence principal à l’intérieur de la zone du capteur. (B) En utilisant un réseau de commutation composé de résonateurs d’anneau, différents OPAs chacun comprenant une période de grille différente est accessible. Les différentes périodes de râpage se traduisent par l’émission du faisceau de sortie à différents angles. S’il vous plaît cliquez ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 7 : Caractérisation du circuit de direction à poutres bidimensionnelles. (A) Conversion Pixel à angle des données d’image enregistrées. Les résultats de direction de faisceau dans ' et dans ' sont montrés dans (B) et (C), respectivement. Ce chiffre a été modifié à partir de Tyler et al.16. S’il vous plaît cliquez ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 8 : Mesures de divergence de faisceau OPA. (A) Analyse de divergence de faisceau d’un OPA à 4 canaux. Ce chiffre a été modifié à partir de Tyler et al.16. (B) Carte de gaufrettes des divergences mesurées dans le numéro OPA de 128 canaux. S’il vous plaît cliquez ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.