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  • 聯合研究團隊成功在硅片上操縱光波或光子信息

    作者:佚名 來源:網絡 時間:2019-07-07 19:40 閱讀:417 [投稿]
    由來自該大學納米研究所和新加坡科技與設計大學(SUTD)的研究人員和學生組成的團隊已成功地在硅芯片上操縱光波或光子信息。

    悉尼大學(USyd)宣布,由來自該大學納米研究所和新加坡科技與設計大學(SUTD)的研究人員和學生組成的團隊已成功地在硅芯片上操縱光波或光子信息。

    這一突破使硅芯片保持其整體“形狀”,這在USyd所說的重要信息中,通過跨越大陸和海洋的光纖傳輸信息。

    這種波 - 無論是海嘯還是光子信息包 - 被稱為“孤子”,據大學稱,該團隊在新加坡使用光學器件制造的超富硅氮化物(USRN)器件上觀察了孤子動力學。悉尼Nano的表征工具。

    悉尼 - 新加坡團隊聲稱基礎工作很重要,因為大多數通信基礎設施仍然依賴于基于硅的設備來傳播和接收信息。

    “在芯片上操縱孤子可能有助于提高光子通信設備和基礎設施的速度,”USyd說。

    “復雜孤子動力學的觀察為片上光學信號處理的脈沖壓縮以外的廣泛應用鋪平了道路,”SUTD的USyd博士生Ezgi Sahin補充說,他與USyd的Andrea Blanco博士進行了實驗。雷東多。  

    根據大學的說法,在光纖中保留信息至關重要,但理想情況下需要在光纖的源和接收端處操縱硅芯片中的光而不改變光子信息包的波形。 

    “這種性質的孤子 - 所謂的布拉格孤子 - 大約20年前首次在光纖中觀察到,但由于芯片所基于的標準硅材料限制了傳播,因此沒有在芯片上報告過。這個演示,該研究的合著者和悉尼納米教授Ben Eggleton教授解釋說,該芯片是基于略微修改后的硅版本,可以避免這些限制,為操作芯片上的光線開辟了一個全新的范例。“

    這些大學表示,由于采用了獨特的布拉格光柵設計和他們使用的超富硅氮化物材料平臺,他們能夠令人信服地展示布拉格孤子的形成和裂變。SUTD的共同作者Dawn Tan教授表示,該平臺可以防止信息丟失,這些信息已經破壞了先前的示 威活動。

    布拉格光柵器件的硅基特性也確保了與互補金屬氧化物半導體處理的兼容性,USyd表示可靠地啟動孤子壓縮和裂變的能力允許以比先前所需更長的脈沖產生超快現象。

    它補充說,芯片級小型化還提高了光信號處理在需要緊湊性的應用中的速度。

    布拉格孤子以澳大利亞出生的勞倫斯布拉格和他的父親威廉亨利布拉格命名,他于1913年首次討論了布拉格反思的概念,并繼續獲得諾貝爾物理學獎。

    “光學孤子波自20世紀80年代以來就已經在光纖中得到了研究,并為光通信系統提供了巨大的希望,因為它們可以在不失真的情況下長距離發送數據,”該大學解釋道。

    “布拉格孤子從布拉格光柵中得到了它們的特性 - 蝕刻在硅襯底上的周期性結構 - 可以在芯片技術的規模上進行研究,它們可以用于高級信號處理。”

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