在一个悬浮的GaAs光子集成电路平台中,通过利用Pockels系数r41的导向诱导不对称性来设计cm尺度的真推拉电光调节器
Haoyang Li1, Robert Thomas1, Pisu Jiang1
1Quantum Engineering Technology Labs and School of Electrical, Electronic and Mechanical Engineering, University of Bristol, Woodland Road, Bristol BS8 1UB, UK.
Nanophotonics (Berlin, Germany)
|September 19, 2025
概括
研究人员使用悬浮化 (GaAs) 光子集成电路开发了新的推拉电光调制器 (EOM). 这一突破通过利用材料不对称性和微电机系统 (MEMS) 原则来提高设备的性能,以进行先进的信息处理.
科学领域:
- 综合光子学 综合光子学
- 半导体设备 半导体设备
- 量子信息处理 量子信息处理
背景情况:
- 电光调制器 (EOM) 对于经典和量子信息处理至关重要.
- 现有的EOM使用酸,化和化等材料,但需要新的设计来提高性能.
研究的目的:
- 为了在悬浮的GaAs光子集成电路 (PIC) 平台上展示真正的推拉EOM.
- 探索新的设计和制造方法,以提高EOM性能.
主要方法:
- 利用了Pockels r41系数在GaAs中的导向诱导的不对称性.
- 在直角晶体轴上折叠了一个厘米尺度的马赫-泽恩德干扰仪 (MZI) 调制器.
- 集成的微电机系统 (MEMS) 概念融入到集成光学中.
主要成果:
- 在悬浮的GaAs PIC中成功展示了真正的推拉EOM.
- 使用CM尺度悬浮波导与微米光学模式限制实现了高性能活性设备.
结论:
- 该研究展示了一种有希望的新方法,用于集成光子学中的高性能EOM.
- 将MEMS原理与悬浮GaAs波导集成为光学调制的未来进展提供了潜力.


