概括
我们为光学互联网创建了新的分布式布拉格反射器 (DBR) 激光器,大大降低了功耗. 这些短,高效的激光器实现了连续运行和每位的低能耗.
科学领域:
- 光子学和光电学和光电子学.
- 半导体激光器半导体激光器
- 光学通信是指光学通信.
背景情况:
- 芯片对芯片光学互连需要低功耗以实现高效的数据传输.
- 以前的分布式布拉格反射器 (DBR) 激光器在合效率和功率使用方面遇到了局限性.
- 激光设计的进步对于下一代计算和通信系统至关重要.
研究的目的:
- 开发短活动长度分布式布拉格反射器 (DBR) 激光器.
- 为了减少芯片对芯片光学互连的功耗.
- 为了提高活跃区域和DBR之间的合效率.
主要方法:
- 制造短活动长度分布式布拉格反射器 (DBR) 激光器.
- 埋藏大量的InGaAsP波导的整合.
- 在10 Gbps的NRZ信号下,连续波运行和功耗的表征.
主要成果:
- 实现了DBR激光器的连续波运行,活性长度从5到80微米.
- 5μm激光器的低功耗为24 fJ/bit,速度为10 Gbps.
- 使用埋藏的散装InGaAsP波导,将合效率提高到99.79%.
- 5μm激光器的值电流为51μA,明显低于之前的设计.
结论:
- 带有埋藏大量InGaAsP波导的短活性长度DBR激光器为低功耗光学互连提供了一个有前途的解决方案.
- 开发的激光器实现了高合效率和每位的低能耗.
- 这些发现为集成电路中更节能的数据通信铺平了道路.


