概括
这项研究引入了一种新型的薄膜酸调制器,使用厚厚的二氧化缓冲层. 这种设计可以实现超过67GHz的电光带宽,从而实现更快的光通信.
科学领域:
- 光子学是指光子学的使用方法.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光学通信是指光学通信.
背景情况:
- 薄膜酸 (TFLN) 调制器对于高速,节能光学调制至关重要.
- 现有的容量负载移动波电极 (CL-TWE) 方法面临着制造方面的挑战.
- 下一代网络需要增强的调制器带宽和性能.
研究的目的:
- 开发一款超越制造限制的高性能TFLN调制器.
- 为了提高光学调制器的带宽和效率,用于先进的通信系统.
主要方法:
- 在TFLN晶圆上制造一个相位/方位 (IQ) 调制器,其表面覆盖着一个15μm的层.
- 使用厚厚的缓冲层来实现CL-TWE和光波之间的速度匹配.
- 调节器性能的实验性表征.
主要成果:
- 实现了超过67 GHz的电光 (EO) 带宽.
- 显示了低光纤到光纤损失的4dB.
- 获得的灭绝比率大于30dB.
结论:
- 拟议的TFLN调制器设计显著提高了性能.
- 该调制器支持现代光学系统所必需的高速和高顺序调制格式.
- 这一进步解决了商业光通信系统的实际采用挑战.


