光刻技術製造的矽光子水晶奈米空腔光收發器,側向整合 pi-n 二極體。

研究

光刻技術製造的矽光子水晶奈米空腔光收發器,側向整合 pi-n 二極體。

邁向光網路的小型監控裝置

隨著科技的發展,矽光子領域已經成為其候選之一。這是因為光子不會產生焦耳熱。為了銜接電路與光子電路,需要開發電光與光電元件。這是因為在電信波長下,矽是透明的,無法產生光載子。因此,在矽上整合锗通常是較為可取的方法。不過,這種方法然而,此方法製作複雜,且難以與其他 CMOS 裝置整合。目前。.
雖然最近有報導指出在高 Q 值 PhC 奈米空腔中使用全矽元件進行低功耗光電偵測,但這已經證明在高 Q 值 PhC 奈米空腔中使用全矽元件進行低功耗光電偵測是不可行的。因此,在本研究中,我們利用高 Q 值 PhC 納米腔體展示了全矽光子偵測。使用雙光子吸收來偵測光,並實現了低暗電流(得益於低暗電流,最小可檢測光功率為 -20 dBm。由於低暗電流,最小可檢測光功率為 -20 dBm。透過 sub-GHz 動態響應的展示,這表明該光接收器可用作波長選擇型光接收器。小雜訊偵測、低偵測功率和小尺寸 (50 μm2),使此元件成為所需的高成本效益光纖監視系統的最佳候選。此裝置具備小雜訊偵測、低偵測功率和小尺寸 (50 μm2),是所需的高成本效益光纖監視系統的理想選擇。.

即將推出

圖 1 (a) 10 µm 輸入功率下的透射光譜和光電流與輸入波長的關係。光電流(c)。

圖 2 0.1 Gb/s 光接收器的運作。黑色波形為輸入光訊號,即 255 個圖樣長度的偽隨機二進制序列。紅色和藍色波形分別是諧振和 0.1 nm 失谐時的輸出電信號。.

本研究的部分工作由日本總務省的戰略資訊與通訊研發推廣計畫 (SCOPE) (#152103015) 資助。日本。
本研究的基礎是: AIP Adv. 第 8 卷,第 10 期,第 105224 頁 (2018)。資訊發佈於.