电气调节的拓谷光子晶体用于电信频段的芯片内光学通信
Zhipeng Qi1, Guohua Hu2, Chunyu Deng2
1School of Physics and Optoelectronic Engineering, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China.
Nanophotonics (Berlin, Germany)
|December 5, 2024
概括
研究人员展示了强大的光传输和电调制,用于高速芯片内光学通信,使用山谷光子晶体和拓扭曲状态,使未来的集成光子设备成为可能.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 集成光学电路面临着高传播损失和有限集成的挑战.
- 在芯片上的光通信需要电信频段的低损耗,紧,高功率的波导解决方案.
研究的目的:
- 通过实验证明强大的光学传输和电信波长光波的电调节,使用山谷光子晶体.
- 探索谷曲状态对高速芯片上数据传输和主动光子设备的潜力.
主要方法:
- 在光子晶体中操纵山谷依赖的光的拓相.
- 通过曲的接口来传输光学信号,利用山谷曲状态.
- 采用波长分割多重复合来提高数据速率.
- 通过热光学效应研究拓调制器的电调性.
主要成果:
- 通过使用山谷曲状态的高度扭曲接口,成功传输了以1550nm的25 Gbit/s光学信号.
- 在拓波导中通过波长分割复杂化证明100 Gbit/s的极端数据速率.
- 在拓调制器中验证电调性,表明活性光子装置的潜力.
结论:
- 谷 photonic 晶体为强大的,高速的芯片内光通信提供了一个有前途的平台.
- 通过山谷曲状态进行拓保护,可以实现高效的光波传输和调制.
- 证明的电调性为主动谷光子设备和先进的集成光子电路铺平了道路.
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