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<mods:identifier type="uri">http://hdl.handle.net/10366/149367</mods:identifier>
<mods:abstract>[ES] La irradiación con láser de pulsos de femtosegundos se ha instaurado como una&#xd;
de las técnicas más eficaces y versátiles para la escritura directa en materiales ópticos&#xd;
transparentes. La posibilidad de producir modificaciones locales controladas del índice&#xd;
de refracción del sustrato, unido a la flexibilidad que ofrece este método respecto a la&#xd;
elección del material a procesar (vidrios amorfos, monocristales, cerámicas&#xd;
policristalinas, etc.), hace que la técnica de microprocesado con láser haya adquirido&#xd;
una gran relevancia en numerosos campos de investigación, como por ejemplo, la&#xd;
fotónica integrada donde, gracias a esta técnica, es posible desarrollar dispositivos&#xd;
fotónicos integrados con diseños complejos tridimensionales.&#xd;
El trabajo de investigación de esta tesis se ha centrado en desarrollar una&#xd;
estrategia de fabricación de dispositivos fotónicos tridimensionales complejos que sea&#xd;
aplicable a cualquier material dieléctrico transparente cristalino, algo hasta ahora&#xd;
inexistente. Para ello, hemos escogido, por su versatilidad, un tipo de guía de onda&#xd;
denominado depressed-cladding, con sección circular para un mejor comportamiento&#xd;
modal, y sobre este elemento base se han desarrollado diferentes prototipos, se han&#xd;
fabricado en el laboratorio y se han caracterizado ópticamente. Los prototipos&#xd;
estudiados son piezas clave para la construcción de cualquier circuito fotónico&#xd;
complejo, como son las guías rectas, los divisores o los combinadores, tanto en el plano&#xd;
como en tres dimensiones (con cambios de profundidad en la muestra). Adicionalmente,&#xd;
se han desarrollado otros elementos fotónicos basados en esta estrategia como son las&#xd;
guías de onda con estrechamiento (tapering), de gran interés para el control modal de&#xd;
los dispositivos, o las matrices de guías de onda con acoplamiento evanescente.&#xd;
La prueba de concepto de todos estos elementos se ha realizado en varios&#xd;
dieléctricos cristalinos que son paradigmáticos por sus propiedades ópticas, como son el&#xd;
Nd:YAG (material con excepcional rendimiento como medio activo para láseres) o el&#xd;
LiNbO3 (material con fuerte comportamiento no lineal y electro-óptico), pero podrían&#xd;
implementarse en cualquier otro sin más que encontrar los parámetros óptimos de&#xd;
irradiación láser para su fabricación.&#xd;
Los buenos resultados obtenidos afianzan la técnica de microprocesado con láser&#xd;
de femtosegundos como la herramienta más versátil para la inscripción de dispositivos&#xd;
fotónicos tridimensionales en prácticamente cualquier material transparente, incluidos&#xd;
los medios cristalinos, para los cuales es especialmente difícil.</mods:abstract>
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<mods:title>Diseño y fabricación de circuitos fotónicos integrados 3D mediante microprocesado con láseres pulsados</mods:title>
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