概括
这项研究证明了使用微环共振器和电光调节合器对芯片内光学延迟的连续调节. 该设备实现了广泛的动态范围和高效的延迟调整与低压控制.
科学领域:
- 光子学是指光子学的使用方法.
- 集成光学 集成光学 集成光学
- 光学通信是指光学通信.
背景情况:
- 微环共振器是集成光子学中用于波长过和信号处理的关键组件.
- 对光学延迟的精确控制对于光学信号处理和缓冲等应用至关重要.
研究的目的:
- 提出和演示一种用于连续调整芯片内光学延迟的新方法.
- 使用电光调节的波导合器来动态控制微波振器合模式.
主要方法:
- 一个电光调节的波导合器被引入用于控制总线波导和微环共振器之间的合.
- 合模式从低合调整为过度合.
- 光学延迟在实验中通过测量激光之间的相对相位转移来进行特征.
主要成果:
- 从-600到600皮秒的光学延迟实现了很大的动态范围.
- 演示了光学延迟的高效调整,范围从-430到-180皮秒和40到240皮秒.
- 调是使用仅为5V的低应用电压完成的.
结论:
- 拟议的方法允许连续和高效的调整芯片上的光学延迟.
- 可电光调节的微波振器为集成光子系统中的动态光学延迟线提供了一个有前途的解决方案.


