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體積更小,速度更快,效率更高的調(diào)制器集,徹底改變了光電行業(yè)
瀏覽次數(shù):677      發(fā)布于:2023-06-02
由香港城市大學(xué)(CityU),哈佛大學(xué)和信息技術(shù)實(shí)驗(yàn)室的成員組成的研究小組已成功制造出了微型片上鈮酸鋰調(diào)制器,該調(diào)制器是光電行業(yè)的重要組件。調(diào)制器更小,更高效,數(shù)據(jù)傳輸更快,成本更低。該技術(shù)將徹底改變行業(yè)。在這項(xiàng)突破性研究中生產(chǎn)的電光調(diào)制器只有1-2 cm長,其表面積大約是傳統(tǒng)調(diào)制器的100倍。它也是高效的-更高的數(shù)據(jù)傳輸速度,數(shù)據(jù)帶寬從35 GHz增至100 GHz的三倍,但能耗更低,光損耗極低。本發(fā)明將為未來的高速,低功率和成本有效的通信網(wǎng)絡(luò)以及量子光子計(jì)算鋪平道路。該研究項(xiàng)目的標(biāo)題為“在CMOS兼容電壓下工作的集成鈮酸鋰電光調(diào)制器”,并發(fā)表在《自然》雜志上。電光調(diào)深圳市華聯(lián)歐國際貿(mào)易有限公司是歐美工業(yè)備品備件一站式服務(wù)商,貨源充足,型號齊全,質(zhì)量可靠,售后服務(wù)佳。專業(yè)原裝行貨,正品保證,歡迎來電咨詢!所有產(chǎn)品售后有質(zhì)保,并且有終身免費(fèi)技術(shù)指導(dǎo)。我們有專業(yè)的客服團(tuán)隊(duì),24小時進(jìn)行服務(wù)。下面是深圳華聯(lián)歐小編精心為大家推薦的產(chǎn)品科普一下體積更小,速度更快,效率更高的調(diào)制器集,徹底改變了光電行業(yè),如果您喜歡可以繼續(xù)閱讀詳細(xì)瀏覽一下去看看了解一下吧,關(guān)注收藏我們網(wǎng)址,每天為大家推送更多的干貨!

由香港城市大學(xué)(CityU),哈佛大學(xué)和信息技術(shù)實(shí)驗(yàn)室的成員組成的研究小組已成功制造出了微型片上鈮酸鋰調(diào)制器,該調(diào)制器是光電行業(yè)的重要組件。調(diào)制器更小,更高效,數(shù)據(jù)傳輸更快,成本更低。該技術(shù)將徹底改變行業(yè)。

在這項(xiàng)突破性研究中生產(chǎn)的電光調(diào)制器只有1-2 cm長,其表面積大約是傳統(tǒng)調(diào)制器的100倍。它也是高效的-更高的數(shù)據(jù)傳輸速度,數(shù)據(jù)帶寬從35 GHz增至100 GHz的三倍,但能耗更低,光損耗極低。本發(fā)明將為未來的高速,低功率和成本有效的通信網(wǎng)絡(luò)以及量子光子計(jì)算鋪平道路。

該研究項(xiàng)目的標(biāo)題為“在CMOS兼容電壓下工作的集成鈮酸鋰電光調(diào)制器”,并發(fā)表在《自然》雜志上。

電光調(diào)制器是現(xiàn)代通信中的關(guān)鍵組件。它們通過計(jì)算機(jī)將諸如計(jì)算機(jī)之類的計(jì)算設(shè)備中的高速電子信號轉(zhuǎn)換為光信號。但是,現(xiàn)有的和常用的鈮酸鋰調(diào)制器需要3至5V的高驅(qū)動電壓,該電壓明顯高于1V,該電壓由典型的CMOS(互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體)電路提供。因此,需要使整個裝置龐大,昂貴和高能耗的電放大器。

城大電子工程學(xué)系助理教授,論文的第一作者Wang博士以及哈佛大學(xué)和諾基亞貝爾實(shí)驗(yàn)室的研究團(tuán)隊(duì)已經(jīng)開發(fā)出一種新的制造鈮酸鋰調(diào)制器的方法,該調(diào)制器可以在超-具有與CMOS兼容的電壓的高電光帶寬。

Wang博士說:“將來,我們將能夠?qū)MOS放置在調(diào)制器旁邊,從而使它們能夠以更低的功耗實(shí)現(xiàn)更高的集成度。不再需要電子放大器。”

由于該團(tuán)隊(duì)開發(fā)了先進(jìn)的納米制造方法,因此該調(diào)制器的尺寸可以很小,同時以高達(dá)210 Gbit/s的速率傳輸數(shù)據(jù),其光損耗比現(xiàn)有調(diào)制器低約10倍。

Wang博士解釋說:“鈮酸鋰的電學(xué)和光學(xué)性質(zhì)使其成為調(diào)制器的最佳材料。但是很難在納米級制造,這限制了調(diào)制器尺寸的減小。”“由于鈮酸鋰是化學(xué)惰性的,因此常規(guī)化學(xué)蝕刻不能很好地起作用。雖然人們普遍認(rèn)為物理蝕刻不能產(chǎn)生光滑的表面,這對于光學(xué)傳輸是必不可少的,但我們已經(jīng)用新穎的納米制造技術(shù)證明了這一點(diǎn)。”

隨著光纖在全球范圍內(nèi)變得越來越普遍,鈮酸鋰調(diào)制器的尺寸,性能,功耗和成本正成為要考慮的更大因素,尤其是在信息和通信技術(shù)(ICT)數(shù)據(jù)中心的時候預(yù)計(jì)該行業(yè)將成為世界上最大的電力用戶之一。

這項(xiàng)革命性的發(fā)明現(xiàn)在正在走向商業(yè)化。 Wang博士認(rèn)為,那些尋求具有最佳性能以長距離傳輸數(shù)據(jù)的調(diào)制器的人將是最早與這種光子學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)系的人。

Wang博士于2013年加入哈佛大學(xué),在哈佛大學(xué)約翰·保爾森工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院攻讀博士學(xué)位時就開始了這項(xiàng)研究。他最近加入了CityU,并與CityU的太赫茲和毫米波國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的研究團(tuán)隊(duì)一起研究即將到來的5G通信的應(yīng)用。

他解釋說:“毫米波將用于在自由空間中傳輸數(shù)據(jù),但是,例如,往返于基站之間,可以在光學(xué)系統(tǒng)中完成,這將降低成本,減少損失。”他認(rèn)為,本發(fā)明也可以實(shí)現(xiàn)在量子光子學(xué)中的應(yīng)用。

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