评论:可调节的纳米光子元结构
Yi-Chun Ling1, Sung Joo Ben Yoo1
1Department of Electrical and Computer Engineering, University of California, Davis, CA 95616, USA.
Nanophotonics (Berlin, Germany)
|November 28, 2023
概括
可调节的纳米光子元结构使可重新配置的计算和先进的光学处理成为可能. 像GSST和VO2这样的相变材料提供了大的,非挥发性指数变化,对于下一代设备至关重要.
科学领域:
- 光子学和纳米技术的使用.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光学工程是指光学工程.
背景情况:
- 可调节的纳米光子元结构是先进计算,网络和成像的关键.
- 存在各种调机制,包括热光学,电光学和相变效应.
- 这些机制改变了光学易感性,使得控制设备特性成为可能.
研究的目的:
- 审查纳米光子元结构的调整机制,特性,速度和非挥发性.
- 突出可调节元结构在设备应用中的潜力.
- 讨论制造业的挑战和可扩展制造业的未来前景.
主要方法:
- 对可调节的纳米光子元结构现有文献的审查.
- 对不同调机制 (热光学,电光学,磁光学等) 的分析. ) 的情况.
- 材料属性的比较,如指数变化大小,调速度和非挥发性.
主要成果:
- 换相材料 (GSST,VO2) 提供了很大的,非挥发性指数变化.
- 机械调节的元结构提供了较大的索引变化,光学损失较低.
- 电光调节设备提供快速的速度,但更小的索引变化.
- 热光学调节设备的损耗较低,但功耗较高.
- 磁光调节设备可以实现非互惠的索引变化.
结论:
- 可调节的纳米光子元结构在成像,计算,通信和传感方面具有广泛的应用.
- 使用先进的CMOS和异质集成的可扩展,高产量制造对于商业化至关重要.
- 来自多个应用领域的显著兴趣正在推动晶圆尺度制造技术的发展.


