概括
我们开发了用于光学合器的弧形化 (GaAs) 波导. 这些设备可实现高效的宽带芯片-光纤合,与量子光子电路兼容.
科学领域:
- 光子学是指光子学的使用方法.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 光学互连对于高速数据传输至关重要.
- 在芯片上的波导和光纤之间的高效合仍然是一个挑战.
- 化 (GaAs) 是光电子设备的关键材料.
研究的目的:
- 展示一种新的方法,用于制造光学点尺寸转换器合器,使用曲的GaAs悬臂波导.
- 描述这些合器的性能,重点关注光学传输,带宽和效率.
- 评估这项技术与量子光子集成电路的兼容性.
主要方法:
- 使用GaAs和Cr-Ni-Au条之间应力不匹配的曲面GaAs悬臂波导的纳米制造.
- 通过近距离的力量在90度的角度锁定外器的稳定垂直方向.
- 作为温度和极化功能的光学传输的特征.
主要成果:
- 宽带芯片-光纤合在冷温度下实现了150nm波长带宽.
- 在900-1050 nm范围内,TE模式的最低合效率为16±2%.
- 证明了单模波导的可控制的外平面曲.
结论:
- 开发的曲线GaAs悬臂波导为高效的光学合提供了可行的解决方案.
- 该制造方法与量子光子集成电路技术兼容.
- 这种方法可以设计具有增强功能的新型光子设备.


