概括
我们开发了一种使用化的快速热光开关,用于可重新配置的光子集成电路 (PIC). 这种新的设计能够为传感,LiDAR和量子计算中的应用提供快速的光学控制.
科学领域:
- 光子学和材料科学 材料科学
- 集成光学 集成光学 集成光学
- 非线性光学是非线性光学.
背景情况:
- 可重新配置的光子集成电路 (PIC) 对于先进的应用是必不可少的.
- 快速光学开关对于对光学功能的按需重新编程至关重要.
- 化 (SiN) 为可见波长光子学提供了一个有前途的平台.
研究的目的:
- 在化平台上演示快速热光开关机制.
- 为了利用平价时间对称性破坏,提高开关性能.
- 为了实现可见波长 (775 nm) 的高效光学切换.
主要方法:
- 在绝缘体上的化上制造无板,部分覆盖金属的波导.
- 使用由弱热光系数材料触发的热光效应.
- 调查光学开关的平价时间对称性破坏.
主要成果:
- 实现了7.1μs的上升时间,用于π相位转移,证明了快速切换.
- 在金属覆盖的波导中显示最小的光学损失,这是一个不寻常的发现.
- 已确认设计设备的可复制制制造指标.
结论:
- 开发的热光开关为PIC提供了一个快速而强大的解决方案.
- 无,金属覆盖的波导设计在可见波长上是有效的.
- 这项技术具有大规模光子网络和可见光应用的潜力.


