概括
研究人员开发了一个可编程光子芯片,使用薄膜酸. 这种多功能芯片充当了先进全光网络的光学开关.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 集成光学 集成光学 集成光学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 可编程光子芯片对于下一代先进光子系统至关重要.
- 薄膜酸 (TFLN) 为集成光子设备提供了独特的特性.
研究的目的:
- 设计和制造一个具有六角波导网格的新型可编程光子芯片.
- 为了评估芯片作为可调光学开关的性能.
主要方法:
- 可编程光子芯片的设计,采用六角波导网格,可调节的基本单元.
- 在TFLN平台上制造波导网格.
- 单个可调节单元和完整芯片的性能测试.
主要成果:
- 制造出来的芯片的有效面积为5.2mm x 1.5mm,并包含六个可调节的基本单元.
- 可调的基本单元表现出超过15dB的灭绝比,Pπ=46mW,响应时间为~32μs.
- 编程的波导网格作为一个多通道光学开关,每个端口的灭光率>15 dB.
结论:
- 开发的基于TFLN的可编程光子芯片可以实现多通道任意路径切换.
- 这项技术在先进的全光网络中具有很大的应用潜力.


