科技日报北京2月8日电(记者张梦然)将光纤优异的低损耗性能延伸到光子芯片上,一直是光电子领域的重要挑战。现在,美国加州理工学院团队终于在可见光波段,成功制备出光纤水平的低损耗硅晶圆光导。这项进展将推动下一代高性能、高相干性的光子集成电路的发展,未来可广泛应用于片上光学时钟、陀螺仪等精密测量系统,以及人工智能数据中心通信和量子计算等领域。该成果发表于最新一期《自然》杂志。
团队开发出一种新方法,可将与光纤相同的锗硅酸盐玻璃以光刻工艺制备在硅晶圆上,在光子芯片低损耗光导研究方面取得关键突破。他们使用8英寸或12英寸晶圆,制备出螺旋状锗硅酸盐玻璃波导。这种结构能在有限面积内有效延长光路,同时材料便于与光纤和半导体激光器高效耦合,有助于降低数据中心等设施的能耗。
相比当前广泛使用的氮化硅材料,新平台在近红外波段已具备相当性能,在可见光波段优势更为明显。再通过低温退火工艺,波导表面可达到原子级平整,显著抑制散射损耗。在可见光波段,其性能较氮化硅现有纪录提升约20倍。
尽管芯片尺寸仅约2厘米,但光在环形谐振腔等器件中的有效路径长度可达米至千米量级,此时低损耗尤为关键。
低损耗特性直接提升了器件性能。基于该平台制备的激光器件,其相干时间较上一代技术提高100多倍。这一方法也扩展了可用波长范围,有助于实现芯片级原子传感器、光学时钟和离子阱系统。
目前,团队已利用该材料制备出环形谐振器、多种激光器及非线性频率生成器等。
广东省科学院生态环境与土壤研究所研究员刘芳华团队在电能微生物和水铁矿促进产氢机制方面取得新进展。近日,相关成果先 近日,网红考研名师张雪峰在直播中称“所有文科都叫服务业”,总结起来就是“舔”,引发坊间热议;之后,他在致歉回应中称“ 这些年,我们为什么越来越频繁提到创新?因为只有在原始创新上持续发力,在基础理论方法上有所突破,我们才能摆脱对国外的 面对以大模型通用人工智能为代表的新技术,以及由此带来的工业界、产业界的新发展新模式,MBA人才教育何去何从? 12月1日,在清 今天上午,中国首家公办本科职业学校——南京工业职业技术大学与柬埔寨柬华理事总会合作共建的柬华应用科技大学成立揭牌 在庞大的维生素家族中,最为人所熟悉的恐怕就是维生素C了。 作为人体必需的维生素之一,维生素C因其具有的超强抗氧化 。本文链接:光纤水平低损耗硅晶圆光导制成http://www.sushuapos.com/show-11-31622-0.html
声明:本网站为非营利性网站,本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
上一篇: 首张癌症驱动突变图谱绘成
下一篇: 著名啤酒专家顾国贤病逝,享年88岁