概括
研究人员开发了一种35GHz的光子马赫-泽恩德调制器 (MZM),用于2μm光通信. 该设备实现了100 Gbit/s的芯片上调制,这是这个有希望的光谱范围内的调制器的基准速度.
科学领域:
- 光子学是指光子学的使用方法.
- 光学通信是指光学通信.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 2μm波段显示了先进光通信的潜力.
- 高速信号传输 (超过100 Gbit/s) 在2μm时具有挑战性,这是由于调制器带宽限制.
研究的目的:
- 为了展示2μm波段的高速光子马赫-泽恩德调制器 (MZM).
- 为了克服这种光谱范围的电光调制器现有的带宽限制.
主要方法:
- 使用标准的多项目晶圆工艺制造35GHz光子马赫-泽恩德调制器 (MZM).
- 在1976nm波长上实现了芯片内调制的实验成果.
主要成果:
- 实现高达100 Gbit/s的芯片内调制,受限于接收器带宽.
- 测量了0.82V·cm的调制效率.
- 确定了调节器的基准调制速度约为2微米.
结论:
- 展示的光子MZM能够在2μm波段进行高速调制.
- 这项工作代表了调制器在这个光谱区域的重大进步.
- 未来的工作可以专注于接收端改进,以充分利用调制器功能.


