概括
研究人员开发了用于2μm高速光通信的先进网格合器. 这些设备显著减少了芯片内数据传输的合损失,实现了TE和TM两种偏光光的高效率.
科学领域:
- 光子学和光学通信技术
- 集成光学 集成光学 集成光学
- 半导体设备 半导体设备
背景情况:
- 2μm波段对于下一代高速光通信系统至关重要.
- 通过减少合来最大限度地减少信号噪声比 (SNR) 损失对于芯片上数据传输至关重要.
- 网格合器是有效合光线进出光子集成电路的关键组件.
研究的目的:
- 开发和描述2μm波段的高性能网格合器.
- 通过抑制合损失,实现高效的芯片内光学数据传输.
- 为了证明这些网格合器在高速数据传输方面的能力.
主要方法:
- 在340nm在绝缘体 (SOI) 平台上使用单步全蚀刻工艺制造网格合器.
- 对TE和TM两种2μm极化光的合效率和1dB带宽的实验性表征.
- 使用脉冲振幅调制8级 (PAM-8) 信号进行高速数据传输的演示.
主要成果:
- 实现了 TE 的高合效率 -4.0 dB 和 TM 极化光的 -4.5 dB.
- 证明了TE的1dB带宽为70nm,TM的极化光为58nm.
- 通过使用PAM-8信号以81 Gbps的速度成功传输数据,展示了开发的网格合器的实际应用.
结论:
- 开发的网格合器代表了2μm波段的最先进性能.
- 这些设备对于推进高速芯片内光通信至关重要.
- 演示的高速数据传输验证了这些合器对未来通信网络的潜力.


