概括
这项研究介绍了一个快速校准的8位光学调节延迟线 (OTDL) 在在绝缘体平台上. 它实现了3570ps的最大延迟,这对于光通信和微波光子学至关重要.
科学领域:
- 光子学和光学工程的工程.
- 集成光学 集成光学 集成光学
- 电信 电信服务 电信服务 电信服务
背景情况:
- 光学调节延迟线 (OTDL) 对于光学通信和微波光子学至关重要,它可以捕获时间光学信号.
- 现有的OTDL在停止光线和实现快速校准方面面临挑战.
- 在绝缘体 (SOI) 平台为集成光子设备提供了一个有前途的基础.
研究的目的:
- 在3μm厚的SOI平台上提出并演示一个新的8位OTDL.
- 为了实现高分辨率和快速校准能力的最大延迟时间.
- 为解决先进光学系统当前OTDL技术的局限性.
主要方法:
- 在3μm厚的SOI平台上设计和制造使用波导螺旋和集成光学开关的8位OTDL.
- 整合了集成的可变光学减弱器,以抑制交叉声和快速校准.
- 延迟时间,分辨率,传输损失和偏振依赖损失的表征.
主要成果:
- 实现了3570ps的最大延迟时间,分辨率为14ps/阶段.
- 由于波导螺旋,证明了大约11.49ps/mm的高延迟效率.
- 在140nm带宽上,暴露的波长不敏感传输损失 (0.32dB/cm) 和低偏振依赖的损失 (0.075dB/cm).
- 集成的光学开关实现了高达50dB的灭火比.
结论:
- 拟议的OTDL在很长的延迟时间,高信号噪声比率和快速校准方面提供了显著的优势.
- 这种技术非常适合用于光学程序员和微波光子雷达的应用.
- 3μm厚的SOI平台可以实现高效和高性能的OTDL设备.


