纳米光子学启发的全波导平台用于太赫兹集成系统
Ratmalgre A S D Koala1, Masayuki Fujita1, Tadao Nagatsuma1
1Information Photonics Group, Div. Adv. Electronics & Optical Science, D348 Graduate School of Engineering Science, Osaka University, 1-3 Machikaneyama, Toyonaka, 560-0043 Osaka, Japan.
Nanophotonics (Berlin, Germany)
|December 5, 2024
概括
微光子学使用介电波导使用先进的太赫兹 (THz) 系统. 全波导使高效,紧的THz集成电路成为可能,从离散组件发展到集成解决方案.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 特拉赫兹 (THz) 技术的使用.
- 材料科学是一种材料科学.
背景情况:
- 基于金属的波导在THz系统的效率,尺寸和成本方面存在挑战.
- 介电波导,特别是基于的波导,正在成为一种优越的替代品.
- THz系统正在从离散组件过渡到集成电路.
研究的目的:
- 审查太赫兹集成电路和系统的演变.
- 为了突出全波导在这种转变中的作用.
- 评估微光学对THz技术的影响.
主要方法:
- 关于微光子学和THz波导的最新进展的文献综述.
- 对介电波导相对于金属波导的优点进行分析.
- 检查THz集成电路的发展阶段.
主要成果:
- (Si) 微光子学使THz范围的新型介电波导成为可能.
- 全Si波导提供低损耗,低分散和单模式操作.
- 这些波导方便将THz系统集成到紧电路中.
结论:
- 全Si波导是高效THz集成电路的关键支持者.
- 它们对于实现THz频谱大规模整合至关重要.
- 向THz集成电路的发展是由全Si波导的进步驱动的.


