相关实验视频
Updated: Aug 10, 2026

09:36
Characterization of Anisotropic Leaky Mode Modulators for Holovideo
Published on: March 19, 2016
7.9K
在化波导平台上的小型调制器通过微传输打印薄膜酸尼酸盐进行微传输印刷
S Hadi Badri1,2, Maria V Kotlyar3,4, Risov Das4
1Centre for Advanced Photonics and Process Analysis, Munster Technological University, Cork, T12 P928, Ireland. hadi.badri@mtu.ie.
Scientific reports
|April 5, 2025
概括
微传输打印将尼酸盐集成到化上,用于紧的电光调制器. 这项技术提高了性能,为马赫-泽恩德,法布里-佩罗和光子分子设计实现了较低电压长度的产品.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电气工程 电气工程
背景情况:
- 开发紧而高效的电光调制器对于先进的光通信系统至关重要.
- 酸 (LN) 具有优良的电光性能,但将其集成到化 (SiN) 平台上具有挑战.
- 微转印 (μTP) 是一种新兴的技术,用于异质材料的整合.
研究的目的:
- 通过微转印 (μTP) 来研究薄酸 (LN) 薄膜的集成到化 (SiN) 波导上.
- 开发和分析紧的电光调制器架构,包括马赫-泽恩德干扰仪 (MZI),法布里-佩罗 (FP) 振荡器和合FP振荡器 (光子分子).
- 为了证明μTP在制造高性能电光调制器方面的潜力.
主要方法:
- 使用微转印 (μTP) 将薄酸薄膜转移到化光子集成电路上.
- 设计,模拟和制造三种不同的调制器架构:MZI,FP振器和侧联FP振器.
- 描述制造的设备以评估其电光性能,包括光谱特性和电压长度产物.
主要成果:
- 通过μTP成功将LN薄膜集成到SiN波导上.
- 制造具有不同质量因子 (Q-因子) 的MZI,FP和合FP共振器调制器.
- 在光子分子设计中展示了改进的光谱工程和最大化的传输/Q-因子.
- 获得了10.5V·cm (MZI),4.3V·cm (FP) 和2.74V·cm (光子分子) 的半波电压长度产物 (VπL).
结论:
- 微转印是一种可行且有效的技术,用于将酸整合到化上,用于先进的光子设备.
- 使用合FP共振器的光子分子配置,在光谱控制和调制效率方面提供了卓越的性能.
- 取得的低VπL值突显了为下一代紧型电光系统使用μTP支持的LN/SiN调制器的潜力.

