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Updated: May 5, 2026

Writing Bragg Gratings in Multicore Fibers
08:48

Writing Bragg Gratings in Multicore Fibers

Published on: April 20, 2016

8.2K

一个基于石墨烯的宽带光学调制器.

Ming Liu1, Xiaobo Yin, Erick Ulin-Avila

  • 1NSF Nano-scale Science and Engineering Center, 3112 Etcheverry Hall, University of California at Berkeley, Berkeley, California 94720, USA.

Nature
|May 10, 2011
PubMed
概括

单层石墨烯可以为芯片上的光学互连提供紧,高速的光学调制器. 这一突破提供了超快的调制速度和宽波长操作,为先进的光通信系统铺平了道路.

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科学领域:

  • 光子学和光电子学.
  • 材料科学是一种材料科学.
  • 电气工程 电气工程 电气工程

背景情况:

  • 集成光学调制器对于芯片上的光学互连至关重要,但由于电光特性较弱,现有的基于的设备具有较大的足迹.
  • 和复合半导体在平台上存在整合挑战.
  • 响应器增强的调节器提供了更高的强度,但受到狭窄的带宽和严格的制造要求的影响.

研究的目的:

  • 为了演示使用单层石墨烯的宽带,高速,波导集成的电吸收调节器.
  • 克服现有的调制器技术的局限性,例如大尺寸和窄带宽.
  • 探索石墨烯作为光学调制的补充金属氧化物半导体 (CMOS) 兼容材料的潜力.

主要方法:

  • 基于单层石墨烯的波导集成电吸调节器的制造.
  • 在石墨烯板中的费米水平的电调,以调节引导光.
  • 调制速度,运行频谱和设备足迹的表征.

主要成果:

  • 在超过1GHz的频率上证明了引导光的调制.
  • 在环境条件下实现了从1.35到1.6μm的广泛操作频谱.
  • 石墨烯调制器的活性装置面积非常小,为25μm2,突出显示了高调制效率.

结论:

  • 单层石墨烯是开发紧,高速,宽带光学调制器的一个有前途的材料.
  • 展示的基于石墨烯的调制器在足迹,操作电压和调制速度方面具有优势.
  • 这项技术可以为芯片上的光通信和先进的光子集成电路提供新的架构.

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