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Updated: Sep 11, 2025

Fabrication and Testing of Photonic Thermometers
08:44

Fabrication and Testing of Photonic Thermometers

Published on: October 24, 2018

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热稳固的紧型单个布拉格格模拟器用于光子计算.

Meng Zhang, Nicholas Gangi, Amir Begović

    Applied optics
    |August 12, 2025
    PubMed
    概括

    研究人员开发了一种新的紧型光学调制器,使用单个布拉格格式调制器 (SBG-M). 该设备提供高分辨率和低功耗,性能优于现有的光学调制器技术.

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    科学领域:

    • 光子学是指光子学的使用方法.
    • 光学工程是指光学工程.
    • 材料科学 材料科学 材料科学

    背景情况:

    • 光学调制器是光通信和计算系统中的关键组件.
    • 现有的调制器经常面临尺寸,功耗和热稳定性方面的挑战.
    • 开发紧,高效和强大的光学调制器是一个正在进行的研究领域.

    研究的目的:

    • 推出一款具有6位分辨率的全新紧型热操作光学调制器.
    • 为了研究单个布拉格格调器 (SBG-M) 的性能特征.
    • 将SBG-M与现有的光学调制器技术进行比较.

    主要方法:

    • 一个紧的光子结构的制造,以布拉格格为特色.
    • 使用热诱导的带边移动进行调制.
    • 设备性能的表征,包括NMSE,功耗和热稳定性.
    • 用微环共振器和马赫-泽恩德调制器进行比较分析.

    主要成果:

    • 单个布拉格格模块 (SBG-M) 实现了6位分辨率.
    • 在20°C至40°C的温度范围内,证明了正常化平均平方误差 (NMSE) 低于0.001,温度范围为20°C至40°C.
    • 展示了高达65°C的热强度.
    • 实现了5.0×10−4的最低测量NMSE,平均功耗为5.29mW.

    结论:

    • 与其他光学调制器相比,SBG-M在紧性,低功耗和热强度方面具有显著的优势.
    • 该设备显示了先进光通信和计算应用的潜力.
    • 关于时钟频率,计算精度和制造非理想性的进一步研究证实了它的可行性.

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