概括
研究人员为2μm波段开发了一个4x4光子开关,实现了最快的开关速度. 这一进步解决了低功耗和最小交叉通话的数据带宽需求.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 光学通信是指光学通信.
- 半导体设备 半导体设备
背景情况:
- 增加数据带宽的需求需要探索超出传统单模光纤 (SMF) 容量的新光谱区域.
- 2μm波段为光通信提供了一个有前途的替代方案,因为它具有高容量的潜力.
- 光子正在为2μm波段开发,利用CMOS兼容性实现经济高效的大规模集成.
研究的目的:
- 为了演示一个在2μm波段工作的高速等离子散射4x4光子开关.
- 为了在这个新兴波段中实现光子开关的最高开关速度.
- 描述性能指标,包括开关速度,带宽,交叉通话和功耗.
主要方法:
- 使用光子学制造一个等离子散射光子开关.
- 在2μm波段的45nm带宽上测试开关的性能.
- 测量切换时间 (上升和下降),光学交叉声和4x4配置的功耗.
主要成果:
- 展示了一个4x4光子开关,其10-90%的上升时间为1.78 ns,90-10%的下降时间为3.02 ns.
- 在2μm波段内实现了45nm带宽的操作.
- 在所有16个光学路径中,显示的交叉声低于-15dB,功耗低于19.15mW.
结论:
- 开发的等离子散射光子开关代表了2μm波段的高速光学开关的重大进步.
- 这项技术为不断增长的光子设备组合做出了贡献,使未来的高带宽光通信系统成为可能.
- 结果突出了2μm波段对下一代光学网络的潜力,这些网络需要更快,更高效的交换解决方案.


