吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

鈮酸鋰是迄今為止最小的電光調制器

MEMS ? 來源:MEMS ? 作者:MEMS ? 2020-09-07 15:08 ? 次閱讀

在二氧化硅上鍵合鈮酸鋰薄膜,制造出的芯片在數據通信微波光子學和光量子學等領域具有應用前景。

據麥姆斯咨詢報道,紐約州羅切斯特大學(University of Rochester)的電子工程師宣布,在解決光子學集成電路尺寸縮小問題上,邁出了重要一步。

羅切斯特團隊使用光子學研究人員廣泛采用的材料——鈮酸鋰,制造了他們認為“迄今為止最小的電光調制器”。該調制器是光子學芯片的關鍵元件,控制光在電路中的移動方式。

電子和計算機工程教授Qiang Lin在實驗室使用鈮酸鋰薄膜鍵合在二氧化硅上,制造出的鈮酸鋰電光調制器不僅尺寸最小,還能運行高速且節能。

Qiang Lin實驗室開發的電光調制器結構示意圖

這項工作研究成果報道于《自然通訊》。論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-020-17950-7。

論文主要作者Mingxiao Li是Qiang Lin教授實驗室的研究生,他介紹這項成就“為實現大規模鈮酸鋰光子集成電路奠定了堅實的基礎,鈮酸鋰光子集成電路對數據通信、微波光子學和光量子學應用至關重要。”

Qiang Lin說,“鈮酸鋰的電光特性和非線性光學特性等優勢是眾所周知的,因此已經成為光子學研發的主力材料系統。”

“然而,目前用塊狀晶體鈮酸鋰或薄膜鈮酸鋰制造的光子器件尺寸都較大,并且難以縮小,這限制了調制效率、能耗和電路集成度。”

“要制造出質量高、精度高的納米光子結構,挑戰巨大。”

該調制器項目基于實驗室常用的鈮酸鋰構建光子納米腔,這是光子芯片中的另一個關鍵元件。納米腔只有1微米左右,在室溫下只用兩個或三個光子來調諧波長。

“這是我們第一次知道在室溫下可以通過這種方式操縱兩個或三個光子。”Lin說。調制器可與納米腔一起構建納米級光子芯片。

該研發項目得到了美國國家科學基金會、美國國防威脅降低局和美國國防高級研究計劃局(DARPA)的資助。該器件的晶圓代工在康奈爾納米科學與技術研究中心的工廠完成。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 調制器
    +關注

    關注

    3

    文章

    842

    瀏覽量

    45330

原文標題:鈮酸鋰薄膜成就世界上最小電光調制器

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    電光調制器迎來新突破,PZT薄膜材料助力AI通信需求

    近日,相關團隊研發出了一種基于鋯鈦鉛(PZT)薄膜的超小型電光調制器。該調制器憑借PZT材料的優異性能,實現了高調諧效率和高速率,為片間信息傳遞提供了新思路。相關成果已發表于《ACS
    的頭像 發表于 01-17 11:23 ?174次閱讀
    <b class='flag-5'>電光</b><b class='flag-5'>調制器</b>迎來新突破,PZT薄膜材料助力AI通信需求

    等離子體電光調制器研究與應用文獻

    昊量光電新推出基于表面等離子體激元(SPP)和硅光子集成技術的高速等離子體電光調制器,高帶寬可達145GHz,可被廣泛用于通信,量子,測試測量等領域,不僅提供帶寬70GHz-145GHz的環形諧振
    的頭像 發表于 12-20 14:39 ?281次閱讀

    高壓放大器在晶體和薄膜的周期極化研究中的應用

    實驗名稱:晶體和薄膜的周期極化研究 測試設備:高壓放大器、函數發生、高壓探針臺、波雙通道示波器等。 實驗過程: 圖1:
    的頭像 發表于 12-17 11:06 ?188次閱讀
    高壓放大器在<b class='flag-5'>鈮</b><b class='flag-5'>酸</b><b class='flag-5'>鋰</b>晶體和薄膜的周期極化研究中的應用

    高速調諧窄線寬激光

    展示了一種鎖定在異質集成的-大馬士革氮化硅微諧振模式上的電光可調諧混合集成激光自注入
    的頭像 發表于 11-20 10:36 ?317次閱讀
    高速調諧<b class='flag-5'>鈮</b><b class='flag-5'>酸</b><b class='flag-5'>鋰</b>窄線寬激光<b class='flag-5'>器</b>

    TS-AWG控制電光調制器:推動科技應用新發展的利器

    一、電光調制有什么用? 如今,基于光學、光子學和脈沖激光以及電光調制器的應用正變得極為流行,最新一代科學家正在為其實際應用開辟新領域,如汽車激光雷達、醫療解決方案、航空航天和國防、量子
    的頭像 發表于 11-04 10:42 ?240次閱讀
    TS-AWG控制<b class='flag-5'>電光</b><b class='flag-5'>調制器</b>:推動科技應用新發展的利器

    玻色量子出席2024產業創新生態大會

    日前,2024年產業創新生態大會Lithium Niobate Industry Innovation & Ecology Conference(LIIEC-2024)在蘇州納米城成功
    的頭像 發表于 09-03 11:25 ?748次閱讀

    低損耗薄膜光集成器件的研究進展研究

    近年來,得益于薄膜晶圓離子切片技術和低損耗微納刻蝕工藝的飛速發展,薄膜光集成器件的性
    的頭像 發表于 04-24 09:11 ?1691次閱讀
    低損耗薄膜<b class='flag-5'>鈮</b><b class='flag-5'>酸</b><b class='flag-5'>鋰</b>光集成器件的研究進展研究

    基于薄膜的高性能集成光子學研究

    3月25日,Marko Lon?ar 博士出席光庫科技與 HyperLight 聯合主辦的“薄膜光子學技術與應用”論壇,并發表了題為“基于薄膜
    的頭像 發表于 03-27 17:18 ?1004次閱讀
    基于薄膜<b class='flag-5'>鈮</b><b class='flag-5'>酸</b><b class='flag-5'>鋰</b>的高性能集成光子學研究

    將薄膜光子技術應用于新一代數據中心光收發

    3月25日,周建英博士出席了光庫科技和 HyperLight 聯合主辦的論壇,討論了薄膜光子學的最新進展。
    的頭像 發表于 03-27 17:16 ?848次閱讀

    光庫科技攜手HyperLight聯合主辦“薄膜技術與應用”論壇

    3月25日,由光庫科技與 HyperLight 聯合主辦的“薄膜技術與應用”論壇在美國圣地亞哥會展中心舉行。
    的頭像 發表于 03-26 18:25 ?999次閱讀
    光庫科技攜手HyperLight聯合主辦“薄膜<b class='flag-5'>鈮</b><b class='flag-5'>酸</b><b class='flag-5'>鋰</b>技術與應用”論壇

    上海微技術研究院標準180nm硅光工藝在八英寸SOI上制備了硅光芯片

    近日,中國科學院上海微系統與信息技術研究所硅基材料與集成器件實驗室蔡艷研究員、歐欣研究員聯合團隊,在通訊波段硅基異質集成電光調制器方面
    的頭像 發表于 03-18 14:30 ?1168次閱讀
    上海微技術研究院標準180nm硅光工藝在八英寸SOI上制備了硅光芯片

    上海微系統與信息技術研究所破解硅基異質集成電光調制器技術

    硅光技術因其CMOS兼容、高集成度等特點,有望成為下一代片上互聯的主流技術。電光調制器是光通信中的關鍵部件,該技術在過去幾十年來取得顯著進展。
    的頭像 發表于 03-18 09:26 ?998次閱讀

    一種薄膜電光太赫茲探測介紹

    (LN)具有較大的電光材料系數,對可見光和近紅外波(0.4-5 μm)具有高透明度,對射頻、毫米波和太赫茲波(< 10 THz)具有低吸收,是一種用于高頻電場傳感的多功能材料。
    的頭像 發表于 03-06 10:21 ?2054次閱讀
    一種薄膜<b class='flag-5'>鈮</b><b class='flag-5'>酸</b>鋰<b class='flag-5'>電光</b>太赫茲探測<b class='flag-5'>器</b>介紹

    全球首片8寸硅光薄膜光電晶圓下線

    由于出色的性能,薄膜在諸如濾波、光通訊、量子通信以及航空航天等多個領域都發揮了關鍵角色。然而,大尺寸
    的頭像 發表于 03-04 11:37 ?970次閱讀

    芯片與精密劃片機:科技突破引領半導體制造新潮流

    在當今快速發展的半導體行業中,一種結合了芯片與精密劃片機的創新技術正在嶄露頭角。這種技術不僅引領著半導體制造領域的進步,更為其他產業帶來了前所未有的變革。
    的頭像 發表于 02-18 15:39 ?801次閱讀
    <b class='flag-5'>鈮</b><b class='flag-5'>酸</b><b class='flag-5'>鋰</b>芯片與精密劃片機:科技突破引領半導體制造新潮流
    网络百家乐官网公式打法| 青岛人家棋牌室| 豪华百家乐桌子| 什么百家乐平注法| 百家乐官网专用桌子| 在线百家乐官网电脑| 网页百家乐官网的玩法技巧和规则 | 澳门百家乐官网现场视频| 88娱乐城址| 利来娱乐开户| 黄陵县| 百家乐官网开户送彩网址| 真人百家乐官网园| 百家乐官网视频聊天软件| 百家乐官网扑克片礼服| 圣淘沙百家乐官网的玩法技巧和规则| 免费百家乐官网统计工具| 百家乐庄不连的概率| 都坊百家乐官网的玩法技巧和规则| 太阳百家乐官网路单生| 百家乐网站哪个好| 百家乐赢钱的技巧是什么| 威尼斯人娱乐网网上百家乐的玩法技巧和规则 | 24山什么来龙是真龙| 百家乐9点直赢| 威尼斯人娱乐备用622| 罗浮宫百家乐的玩法技巧和规则| 玩百家乐技巧看| 永利娱乐场| 百家乐官网单注技巧| 百家乐官网破解仪| 百家乐官网单机版的| 博彩百家乐软件| 大发888是什么软件| 龙口市| 百家乐官网大赌城| 百家乐平台哪个有在线支付呢| 太阳城在线娱乐城| 吉木乃县| 真人百家乐官网免费送钱| 百家乐翻天粤语快播|