概括
这项研究引入了一种新的光子相调器,在悬浮光子晶体波导中使用慢光效应. 它在高速光子应用中实现了显著增强的相位灵敏度.
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:
- 光子学可以实现高速光通信和计算.
- 阶段调节对于控制光子集成电路中的光线至关重要.
- 现有的相调器通常需要高电压或大尺寸的足迹.
研究的目的:
- 设计,制造和演示一个光子相位调器.
- 为了利用悬浮光子晶体槽波导中的缓慢光效应,以增强相调.
- 为了实现高相位灵敏度和低电压长度产品.
主要方法:
- 在悬浮光子晶体 (PC) 槽波导中利用了慢光效应.
- 采用静电动来调节波导槽宽度. 使用静电动来调节波导槽宽度.
- 使用光子造工艺制造该设备,并对悬浮进行后处理.
主要成果:
- 与传统的插槽波导相比,相位灵敏度提高了16倍.
- 证明的子电压Vπ,其名义槽宽为200 nm.
- 获得了20.13Vμm的VπL产物,其短启动长度为33μm.
结论:
- 开发的相调器为光子学提供了卓越的性能.
- 兼容CMOS的电压可以实现高密度,高速的应用.
- 潜在的应用包括光学相位阵列和光子加速器.


