JP2017503203A - 導波モード共鳴デバイス - Google Patents
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Abstract
Description
− D.Rosenblatt等、「Resonating grating waveguide structures」、IEEE J.Quantum Electron.、第33巻11号、2038〜2059頁、1997
− A.Sharon等、「Resonating grating−wavegudie structures for visible and near−infrared radiation」、J.Opt.Soc.Am.、第14巻11号、2985〜2993頁、1997
Rosenblatt及びSharonは、上記論文において、共鳴時の順方向伝播と逆方向伝播との間の波エネルギーの効率的な伝達は、入射波と回折波との間での相対的な位相シフトに起因し、その結果順方向伝播波と逆方向伝播波との破壊的干渉、及び建設的干渉が生じることを説明した。
− 基板と、
− 導波路と、
− 前記導波路に付随する回折格子構造体であって、前記基板の入射表面に配置され、前記入射表面が、少なくとも1つの光源によって供給された入射光ビームを受光するように企図され、前記入射光ビームが、前記導波路の垂線に対して規定される入射角度を有し、前記回折格子構造体が、少なくとも1つの第1の型の回折格子構造体、及び少なくとも1つの第2の型の回折格子構造体を備える少なくとも1つの基本構造体を備え、前記第1の型の回折格子構造体と、前記第2の型の回折格子構造体とが、異なる回折格子周期及び/又は異なる回折格子向きを有する、回折格子構造体と
を備える、導波モード共鳴デバイスによってより正確に達成される。言い換えれば、前記第1の型の回折格子構造体と、第2の型の回折格子構造体とは、異なる実効回折格子周期を呈し、これについては後に詳述する。
− 前述のガス感知デバイスを設けるステップと、
− ガス感知デバイスの前記回折格子構造体側に光源を配置する、又は使用環境からの光源を使用するステップと、
− 導波モード共鳴デバイスの直接環境において、ガスを導入し、又はガスの濃度を変更し、前記ガスを前記回折格子構造体、及び前記導波路と接触するように配置するステップと、
− 前記第1の光ビーム、及び前記第2の光ビームのスペクトル分布の変化を目で観察し、又は少なくとも1つの光検出器を用いて検出するステップと
を含む、方法によって達成される。本発明によるガス検出方法によって、特定のガスを検出する簡易で安価、且つ迅速な手法を提供することが可能となる。そのようなガスの一例として、アンモニウムがある。本発明によるガス検出方法では、非常に基本的な光学系を使用することができ、又は、追加の光学部品なしで実施することができ、したがって前記アウトカップリング・ビームの色を単に目で観察することによってガスを検出することが可能となる。
− 本発明による生化学感知デバイスを設けるステップと、
− 導波モード共鳴デバイスの前記回折格子構造体側に光源を配置する、又は生化学感知デバイスが使用される環境から利用可能な、太陽光又は人工光源でよい光源を使用するステップと、
− 前記生化学物質を、拡散、搬送、又は移動して前記生化学層と接触するように付着させるステップと、
− 前記物質と前記生化学層との間で、反応、例えば結合反応及び/又は吸着反応を引き起こすステップと、
− 前記第1の光ビーム、及び前記第2の光ビームのスペクトル分布の変化を目で観察する、又は光検出器を用いて検出するステップと
を含む、方法によって達成される。
− Hessel及びOlinerのAppl.Optics、第4巻、1275〜1297頁、1965
− R.F.Delmdahl等、「Spectral resolution analysis of resonant grating waveguides」Mat.Wiss.u.Werkstofftechc.、第38巻3号、2007
− D.Rosenblatt等、「Resonating grating waveguide structures」、IEEE J.Quantum Electron、第33巻11号、2038〜2059、1997
− A.Sharon等、「Resonating grating−wavegudie structures for visible and near−infrared radiation」、J.Opt.Soc.Am.、第14巻11号、2985〜2993頁、1997
− 光ビーム40を受光するように適合された入射光表面を備え、前記入射光表面がまた、入射表面として規定され、基板平面としても規定される、基板10と、
− 前記基板10上に配置され、光ビームを受光するように適合され、2つの異なる回折周期を有する少なくとも2つの異なる回折格子構造体を備え、前記2つの異なる回折格子構造体が、第1の型の回折格子構造体22、及び第2の型の回折格子構造体24として規定される、基本回折格子構造体と、
− 導波路30としても規定される、前記基本回折格子構造体2上に配置された導波路層30であって、前記2つの異なる回折格子構造体によって、前記導波路30にカップリングされた光の少なくとも一部分を導波するように構成された、導波路層30と
を備える。
− 回折パターンの最も高い点と最も低い点との間で規定され、サブ波長寸法を有する回折格子深さ(d)
− サブ波長寸法を有する回折格子要素の幅(w)
− 回折格子要素の深さと幅との比率d/wとして規定されるフィーチャ・サイズ
− 入射光ビーム40と、前記回折格子要素によって回折された光ビームとによって、x−z平面において規定される規定される回折格子要素のプロファイル
− 基板10の表面のx−y平面における回折格子のパターンの形状
− x−y平面における回折格子の向き
− 第1の型の回折格子構造体の格子周期:270nm
− 第2の型の回折格子構造体の格子周期:350nm
− 格子深さ:40nm
− 導波路厚さ(z方向):100nm
− 導波路の屈折率:2.4
− 基板10の屈折率:1.5
− 回折格子構造体の入射光40側のガス(空気)の屈折率:1
− 基板垂線からのインカップリング角度:33°
− TMでは450nmの−1次回折で、出力角度が11°
− TEでは515nmの−1次回折で、出力角度が8°
光は、第2の型の回折格子24によって以下の中心波長付近で導波路30にインカップリングされ、第1の型の回折格子22によって以下の角度付近でアウトカップリングされる。
− TMでは565nmの+1次回折で、出力角度が4°
− TEでは635nmの+1次回折で、出力角度が0°
− 上述のガス感知デバイス100を設けるステップと、
− ガス感知デバイス100の前記回折格子構造体側に光源を配置するステップと、
− 前記光源と、導波モード共鳴デバイス1との間に、ガスを導入する、又はガス濃度を変化させ、前記ガスを前記回折格子構造体、及び前記導波路30と接触するように配置するステップと、
− 前記第1の光ビーム42、及び前記第2の光ビーム44のスペクトル分布の変化を目で観察する、又は光検出器を用いて検出するステップと
を含む。
− 上述の生化学感知デバイス120を設けるステップと、
− 導波モード共鳴デバイス1の前記回折格子構造体の入射側に光源を配置するステップと、
− 前記生化学物質を前記生化学層と接触するように配置して、前記物質と前記生化学層との間で反応を引き起こすステップと、
− 前記第1の光ビーム42、及び前記第2の光ビーム44のスペクトル分布の変化を目で観察する、又は光検出器及び適切な計算手段を用いて検出するステップと
を含む、方法に関する。
Claims (36)
- − 基板平面を規定する基板(10)と、
− 導波路(30)と、
− 前記導波路(30)に付随する回折格子構造体であって、前記基板(10)の入射表面(12)に配置され、前記入射表面(12)が、少なくとも1つの光源によって供給された入射光ビーム(40)を受光するように企図され、前記入射光ビーム(40)が、前記導波路(30)の垂線に対して規定される入射角度を有し、前記回折格子構造体が、少なくとも1つの第1の型の回折格子構造体(22)、及び少なくとも1つの第2の型の回折格子構造体(24)を備える少なくとも1つの基本共鳴回折格子構造体を備える、回折格子構造体と
を備える導波モード共鳴デバイス(1)であって、
− 前記導波路(30)が、第1の型の回折格子構造体(22)から、前記第2の型の回折格子構造体(24)へと光を伝達し、また、前記第2の型の回折格子構造体(24)から、前記第1の型の回折格子構造体(22)へと光を伝達するように配置され、
− 前記導波路(30)が、前記導波路(30)の、前記入射表面(12)とは反対側に隣接する材料の屈折率よりも少なくとも0.05高い屈折率の材料で作成され、
− 前記第1の型の回折格子構造体(22)が、前記入射光ビームの第1の部分(32)を、前記導波路(30)にインカップリングさせるように配置され、
− 前記第2の型の回折格子構造体(24)が、前記入射光ビーム(40)の第2の部分(34)を、前記導波路(30)にインカップリングさせるように配置され、
− 前記第1の型の回折格子構造体(22)が、前記入射光ビームの前記第2の部分(34)のアウトカップリング部分を、前記導波路(30)からカップリング・アウトさせるように配置され、前記アウトカップリング部分が、第1の光ビーム(42)を規定し、
− 前記第2の型の回折格子構造体(24)が、前記入射光ビーム(40)の前記第1の部分(32)のアウトカップリング部分を、前記導波路(30)からカップリング・アウトさせるように配置され、前記アウトカップリング部分が、第2の光ビーム(44)を規定し、
− 前記第1の光ビーム(42)、及び前記第2の光ビーム(44)がそれぞれ、前記導波路(30)に対する垂線に対して規定されるアウトカップリング角度を有し、前記アウトカップリング角度が、前記第1の光ビーム、及び第2の光ビーム(44)が、前記導波路(30)に対する垂線に関して、前記入射光ビームに対して対称でなく、且つ前記入射光ビーム(40)に対して平行でないように規定され、
− 前記第1の光ビーム(42)が、前記第2の光ビーム(44)とは異なるスペクトル分布を有し、
− 前記第1の型の回折格子構造体(22)と、前記第2の型の回折格子構造体(24)とが、異なる回折格子周期及び/又は前記基板平面において異なる回折格子向きを有する、導波モード共鳴デバイス(1)。 - 前記基本回折格子構造体が、2つの第1の型の回折格子構造体(22)を備える、請求項1に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- 前記第2の型の回折格子構造体(24)が、前記2つの第1の型の回折格子構造体(22)間に配置され、
− 前記第1の型の回折格子構造体(22)の一方が、前記入射光ビーム(40)の第1の部分(32)を前記導波路(30)にインカップリングさせるように配置され、
− 前記第1の型の回折格子構造体(22)の一方が、前記入射光ビーム(40)の前記第2の部分(34)のアウトカップリング部分を、前記導波路(30)からカップリング・アウトさせるように配置され、前記アウトカップリング部分が、第1の光ビーム(42)を規定する、請求項2に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。 - 前記導波路(30)の材料が、TiO2、又はHfO2、又はTa2O5、又はZrO2、又はAlN、又はAl2O3、又はZnO、又はSiO2、又はSi、又はSi3N4、又はMgF2、又はCaF2、又はMgO、又はそれらの組合せを含む群から選択することができる、請求項1から3までのいずれか一項に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- 前記回折格子構造体が、前記入射光ビーム(40)に面した前記基板平面上に配置される、請求項1から4までのいずれか一項に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- 中間層(11)が、前記基板(10)と、前記回折格子構造体との間に配置される、請求項1から5までのいずれか一項に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- 前記第1の光ビーム(42)、及び前記第2の光ビーム(44)が、可視光ビームである、請求項1から6までのいずれか一項に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- 前記第1の光ビーム(42)、及び前記第2の光ビーム(44)の少なくとも一方が、赤外光ビームである、請求項1から6までのいずれか一項に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- 前記第1の光ビーム(42)、及び前記第2の光ビーム(44)の少なくとも一方が、紫外光ビームである、請求項1から6までのいずれか一項に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- 前記第1の光ビーム(42)、及び前記第2の光ビーム(44)の帯域幅が、250nm未満、好ましくは100nm未満であり、前記帯域幅の中心波長が、10nm超、好ましくは30nm超、より好ましくは50nm超異なる、請求項1から9までのいずれか一項に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- 前記第1の光ビーム(42)、及び前記第2の光ビーム(44)が、前記入射角度とは10°超異なるアウトカップリング角度を有する、請求項1から10までのいずれか一項に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- 前記第1の光ビーム(42)、及び/又は前記第2の光ビーム(44)の口径が、10°未満、好ましくは5°未満、より好ましくは2°未満である、請求項1から11までのいずれか一項に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- 前記基本回折格子構造体のアレイを備え、前記アレイが、少なくとも2つの基本回折格子構造体を備え、前記アレイの各基本回折格子構造体が、隣接する前記基本回折格子構造体と協働するように配置される、請求項1から12までのいずれか一項に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- 少なくとも1つの第3の型の回折格子構造体が、前記基本回折格子構造体に配置され、前記第3の型の回折格子構造体が、前記第1の型の回折格子構造体(22)、又は前記第2の型の回折格子構造体(24)のいずれかに隣接して配置され、前記第3の型の回折格子構造体(26)が、前記入射光ビームの第3の部分を、前記導波路(30)にインカップリングさせるように配置され、前記第3の部分が、前記導波路(30)によって、前記第1の型の回折格子構造体(22)、又は前記第2の型の回折格子構造体へと伝達され、前記第3の型の回折格子構造体(26)が、前記入射光の前記第1の部分(32)の一部、又は前記入射光の前記第2の部分(34)の一部を、前記導波路(30)からアウトカップリングさせるように配置され、前記アウトカップリングされた部分が、第3の光ビーム(46)を規定し、前記第3の光ビーム(46)が、請求項7から12までのいずれか一項に記載の前記第1の光ビーム(42)又は前記第2の光ビーム(44)の光学特徴と同様の光学特徴を有する、請求項1から13までのいずれか一項に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- 前記基本構造体のアレイを備え、前記アレイが少なくとも2つの基本構造体を備え、前記アレイの各基本構造体が、隣接する前記基本構造体と協働するように配置される、請求項14に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- 前記基本構造体が、2次元アレイ(50)として配置される、請求項1から15までのいずれか一項に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- 前記アレイが、基本構造体の並行行を備える、請求項16に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- 前記アレイが、基本構造体の非並行行を備える、請求項16に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- 前記基本構造体が、少なくとも1つのさらなる光学構造体をさらに備える、請求項1から18までのいずれか一項に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- 前記さらなる光学構造体が、回折格子構造体である、請求項19に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- 前記さらなる光学構造体が、マイクロレンズ・アレイである、請求項19に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- さらなる光学構造体が、前記基本構造体に隣接して配置される、請求項1から21までのいずれか一項に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- 前記さらなる光学構造体が、回折格子構造体である、請求項22に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- 前記さらなる光学構造体が、マイクロレンズ・アレイである、請求項22に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- コーティング層が、前記導波路(30)の、前記入射光ビームに面した側に配置され、前記コーティング層が、前記導波路(30)の少なくとも一部分上に配置される、請求項1から23までのいずれか一項に記載の導波モード共鳴デバイス(1)。
- 請求項1から24までのいずれか一項に記載の導波モード共鳴デバイス(1)を備えるガス感知デバイス(100)であって、前記導波モード共鳴デバイス(1)が、前記第1の光ビーム(42)及び/又は前記第2の光ビーム(44)のスペクトル分布が、前記ガスの濃度変化によって改変されるように配置される、ガス感知デバイス(100)。
- 前記第1の光ビーム(42)及び/又は前記第2の光ビーム(44)の広がりを方向転換させ、及び/又は変更させるように配置された光学系を備える、請求項26に記載のガス感知デバイス(100)。
- 少なくとも1つの光検出器を備える、請求項26又は請求項27に記載のガス感知デバイス(100)。
- ガスを感知するための方法であって、
− 請求項26から28までのいずれか一項に記載のガス感知デバイス(100)を設けるステップと、
− 前記ガス感知デバイス(100)の前記回折格子構造体側に光源を配置するステップと、
− 前記光源と、前記導波モード共鳴デバイス(1)との間に、ガスを導入し、又はガスの濃度を変更し、前記ガスを前記回折格子構造体、及び前記導波路(30)と接触するように配置するステップと、
− 前記第1の光ビーム(42)、及び前記第2の光ビーム(44)のスペクトル分布の変化を目で観察する、又は光検出器を用いて検出するステップと、を含む、方法。 - 請求項1から24までのいずれか一項に記載の導波モード共鳴デバイス(1)を備える生化学物質の生化学感知デバイス(120)であって、前記生化学物質と化学反応するように設計された生化学層をさらに備え、前記生化学層が、前記導波路(30)及び/又は前記回折格子構造体と接触するように配置され、前記生化学感知デバイス(120)が、前記第1の光ビーム(42)及び/又は前記第2の光ビーム(44)のスペクトル分布が前記生化学層の前記生化学物質との反応によって改変されるように配置される、生化学感知デバイス(120)。
- 固定層を備え、前記固定層が、前記生化学層を組み込むように配置される、請求項30に記載の生化学感知デバイス(120)。
- 前記固定層が、ポリマー層、好ましくはゲル層である、請求項30に記載の生化学感知デバイス(120)。
- 前記第1の光ビーム(42)及び/又は前記第2の光ビーム(44)の広がりを方向転換させ、及び/又は変更させるように配置される光学系を備える、請求項30から32までのいずれか一項に記載の生化学感知デバイス(120)。
- 少なくとも1つの光検出器を備える、請求項30から33までのいずれか一項に記載の生化学感知デバイス(120)。
- 生化学物質を感知するための方法であって、
− 請求項30から34までのいずれか一項に記載の生化学感知デバイス(120)を設けるステップと、
− 前記導波モード共鳴デバイス(1)の前記回折格子構造体側に光源を配置するステップと、
− 前記生化学物質を前記生化学層と接触するように配置して、前記物質と前記性化学層との間で反応を引き起こすステップと、
− 前記第1の光ビーム(42)、及び前記第2の光ビーム(44)のスペクトル分布の変化を目で観察する、又は光検出器を用いて検出するステップと
を含む、方法。 - 請求項1から25までのいずれか一項に記載の導波モード共鳴デバイス(1)を備えるセキュリティ・デバイス(130)。
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