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Updated: Jul 3, 2026

07:45
Quasi-light Storage for Optical Data Packets
Published on: February 6, 2014
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塑BTO-on-SiN平台 - 超越200GBd模块化用于光通信.
Manuel Kohli1, Daniel Chelladurai2, Laurenz Kulmer2
1ETH Zurich, Institute of Electromagnetic Fields, Zurich, Switzerland. mkohli@ethz.ch.
Light, science & applications
|December 15, 2025
概括
我们开发了一种用于高速电光调节器的等离子酸-化 (BTO-on-SiN) 平台. 这种集成光子解决方案实现了高达448 Gbit/s的创纪录数据速率,用于先进的光通信系统.
科学领域:
- 综合光子学 综合光子学
- 材料科学 是一种材料科学.
- 光学通信是指光学通信的应用.
背景情况:
- 高速调制器对于AI和Tbit/s光纤通信至关重要.
- 现有的平台往往难以平衡低损耗与高速调制能力.
研究的目的:
- 为高速电光调制器引入和演示一种新的等离子BTO-on-SiN平台.
- 为了利用化 (SiN) 光学和酸 (BTO) 的综合优势,提高调制器性能.
主要方法:
- 在单一平台上将低损耗化 (SiN) 与高度非线性酸 (BTO) 集成.
- 使用纳米级的等离子学来实现小型化,高速调节器设计.
- 制造和测试Mach-Zehnder (MZ),IQ和赛道 (RT) 调制器.
主要成果:
- 已证明的电光带宽高达110GHz,活动长度低至5μm.
- 使用IQ调制器实现了448 Gbit/s的记录数据速率,使用MZ调制器实现了340 Gbit/s.
- 推出了第一个基于SiN的BTO IQ调制器和第一个带有BTO的等离子RT调制器,在O频段有效运行,损失2dB.
结论:
- 塑BTO-on-SiN平台为下一代高速光学调制器提供了一个有前途的解决方案.
- 这项技术解决了在光通信和人工智能应用中对更快数据传输的日益增长的需求.
- SiN平台的多功能性与BTO的非线性特性相结合,为未来的集成光子学进步铺平了道路.

