DWDMチップスケールアプリケーション用の高性能デュアルバンドシリコンスローライト変調器
Optics express
|February 20, 2026
まとめ
この研究では,相変化ブラッグ格子を使用したコンパクトシリコンのスローライト変調器を導入しています. 高速モデュレーションとデュアルバンド操作を実現し,高密度の波長分割マルチプレキシング (DWDM) システムに効率的なソリューションを提供します.
科学分野:
- フォトニクスと光学工学
- 半導体デバイス 半導体デバイス
- インテグレーテッド光学 (Integrated Optics) とは
背景:
- スローライト調節器は,高度な光通信システムにとって極めて重要です.
- 既存のモデュレータは,帯域幅,フットプリント,および動作範囲の制限に直面しています.
- シリコンフォトニクスは,統合された光学デバイスのためのスケーラブルなプラットフォームを提供します.
研究 の 目的:
- 性能特性を強化したシリコンのスローライトモジュールを開発する.
- スペクトル効率の向上のために,双帯域調節 (C帯とL帯) を可能にします.
- チップスケールの相互接続にコンパクトでエネルギー効率の高いソリューションを提供するために.
主な方法:
- カスケード式相変化ブラッグ格子 (PSBG) 構造を用いた.
- 超コンパクトモデュレーション長 (201μm) のために設計されています.
- 製造のためのCMOS互換性を統合しました.
主要な成果:
- 一貫したパフォーマンスでC / Lデュアルバンド変調を達成しました.
- 85GHzの電気光学帯域幅を持つ超コンパクトモデュレーターを実証しました.
- 128Gbaud (オン・オフ・キー) の変調速度と0.242 pJ/bitのエネルギー効率を達成しました.
- C帯とL帯の両方で20nmを超えるフラット・パスバンドを示した.
結論:
- 開発されたシリコンのスローライトモジュレータは,運用帯域幅と効率において画期的な進歩をもたらします.
- コンパクトなサイズ,低挿入損失,高帯域幅により,DWDMチップスケールの相互接続に最適です.
- この装置は,光通信のためのシリコンフォトニクスの重要な進歩を表しています.


