超大帶寬的集成全光微分器新進(jìn)展
時(shí)間:2017-05-26 09:49:40 來(lái)源:
根據(jù)這一理論模型,董建績(jī)教授團(tuán)隊(duì)通過(guò)與丹麥技術(shù)大學(xué)丁運(yùn)鴻博士團(tuán)隊(duì)合作,制作出了相關(guān)芯片,并對(duì)芯片性能進(jìn)行了測(cè)試,結(jié)果顯示,該芯片能夠同時(shí)處理脈沖寬度范圍為2.7 ps至81.4 ps的信號(hào),處理精度高達(dá)85%,如圖3所示;該器件可處理的信號(hào)帶寬范圍遠(yuǎn)大于已知的所有微分器,能夠有效地打破微分器的內(nèi)在帶寬限制,有望在未來(lái)的大規(guī)模光子集成回路中得到廣泛的應(yīng)用。ADSS光纜
作為全光信號(hào)處理和運(yùn)算系統(tǒng)中的重要基礎(chǔ)單元,集成的全光微分器因其在光計(jì)算中獨(dú)特而廣泛的作用,長(zhǎng)期以來(lái)都是研究的焦點(diǎn),各類(lèi)高速的集成微分器方案例如利用硅基微環(huán)、馬赫曾德?tīng)柛缮鎯x、定向耦合器等,已經(jīng)被提出并實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。為了適應(yīng)日益增長(zhǎng)的對(duì)數(shù)據(jù)處理速度的要求,研究者往往只注重追求微分器帶寬上限的提升,而忽略的帶寬下限的存在。在董建績(jī)教授的帶領(lǐng)下,其團(tuán)隊(duì)針對(duì)這一問(wèn)題提出了新穎的理論模型和完備的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,結(jié)果顯示,即便是現(xiàn)存的具有THz帶寬的全光微分器在應(yīng)用中的本質(zhì)仍然是一個(gè)窄帶器件,這一微分器的內(nèi)在缺陷將會(huì)嚴(yán)重地限制微分器在未來(lái)的應(yīng)用地位,相關(guān)成果已經(jīng)于2015年發(fā)表在Optics Express雜志上(Opt. Express, 23, 18925-18936, 2015)。ADSS光纜
為了解決這一問(wèn)題,經(jīng)過(guò)近一年的探索和實(shí)踐,董建績(jī)教授提出了一種全新的解決方案:通過(guò)對(duì)光子晶體波導(dǎo)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行特殊設(shè)計(jì),構(gòu)造出具有慢光效應(yīng)的光子晶體波導(dǎo),然后再將不同長(zhǎng)度的光子晶體波導(dǎo)放置于馬赫增德?tīng)柛缮鎯x結(jié)構(gòu)的兩臂,可能是針對(duì)微分器帶寬問(wèn)題的解決方案,如圖1所示。由于光子晶體波導(dǎo)的慢光效應(yīng)存在與波長(zhǎng)的相關(guān)性,該光子晶體MZI結(jié)構(gòu)的傳輸譜會(huì)顯示出與波長(zhǎng)相關(guān)的FSR(Free Spectral Range),如圖2所示,這就意味著該器件能同時(shí)完成寬帶微分器與窄帶微分器的功能,從而打破微分器的內(nèi)在帶寬限制,實(shí)現(xiàn)真正意義上的超大帶寬的集成全光微分器。ADSS光纜
2017年4月11日,該研究成果“Bandwidth-adaptable silicon photonic differentiator employing a slow light effect”發(fā)表在發(fā)表在美國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)(OSA)旗下雜志Optics Letters上(Optics Letters 42, 1596-1599, 2017), 該項(xiàng)研究由武漢光電國(guó)家實(shí)驗(yàn)室光電子器件與集成功能實(shí)驗(yàn)室博士生嚴(yán)思琦在董建績(jī)教授(通訊作者)的指導(dǎo)下完成,并得到了國(guó)家自然科學(xué)基金、教育部新世紀(jì)人才計(jì)劃、國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃等項(xiàng)目的支持。ADSS光纜
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