概括
这项研究引入了一种光子芯片,具有可调节的光学节拍音符信号,用于太赫兹应用. 该设备提供广泛的频率范围 (60GHz至4.96THz),用于先进的传感和通信.
科学领域:
- 光子学是指光子学的使用方法.
- 特拉赫兹技术的技术.
- 集成光学 集成光学 集成光学
背景情况:
- 太赫兹 (THz) 应用需要宽带可调节的信号源.
- 传统的THz源往往缺乏可调性,紧性或广泛的频率覆盖.
- 光子设备的单体集成是可扩展THz系统的关键.
研究的目的:
- 开发一个单体集成的光子芯片,用于产生连续调节的光学节拍音符信号.
- 使用电控平台实现广泛的THz频率范围.
- 为THz应用实现紧且可扩展的宽带异质源.
主要方法:
- 在单一芯片上集成四个独立电流控制的分布式反 (DFB) 激光器.
- 采用DFB激光器的热波长调节,以实现连续的频率间隔.
- 采用芯片上的半导体光学放大器进行功率均等.
- 在光谱和时间领域的光学节拍信号的表征.
主要成果:
- 实现了从0.46nm到40nm的连续波长间距,对应于从60GHz到4.96THz的节拍频率.
- DFB激光器表现出稳定的单模式运行,带有~5MHz的线宽和>50dB的侧模式抑制比.
- 由于芯片上的功率均等,在调音范围内保持一致的节奏音频强度.
- 光学节拍信号的高连贯性和稳定性在整个调范围内得到证实.
结论:
- 开发的光子芯片提供了一个完全电控的,紧的,可扩展的解决方案,用于宽带异种THz信号生成.
- 该设备消除了对外部调元件的需求,简化了系统集成.
- 使THz传感,光谱和通信系统的进步成为可能.


