国产精品中文字幕在线,午夜免费观看体验区入口,在线免费色视频,在线播放日韩,在线视频第一页,免费激情网站,日韩欧美亚州

首頁
產(chǎn)品
新聞動態(tài)
榮譽資質(zhì)
關(guān)于我們
人才招聘
聯(lián)系我們
返回科毅光通信官網(wǎng)頁面頭部

TOP

首頁 > 新聞動態(tài)

給硅光插上“有機”的翅膀:探尋下一代超高速調(diào)制器的芯可能

2025-12-09

硅基光開關(guān)與光調(diào)制器件研究


如果把光網(wǎng)絡比作信息高速公路,那么電光調(diào)制器就是連接“電子城”和“光子國”的核心關(guān)口。所有需要運算、存儲的數(shù)字電信號,都必須在這里轉(zhuǎn)換為光信號,才能進入光纖的廣闊天地進行長途跋涉。隨著800G、1.6T光模塊時代迫在眉睫,這個“關(guān)口”的通行速度、效率和能耗,正面臨著前所未有的壓力。


純硅材料雖然工藝成熟,但其物理特性在調(diào)制速度上存在“天花板”。而另一種成熟材料——鈮酸鋰,雖然性能優(yōu)異,卻難以與硅基芯片小型化、低成本集成。有沒有一種技術(shù),能取長補短,開創(chuàng)一條新路?近年來,硅-有機混合(SOH)集成技術(shù),正以其驚人的潛力闖入人們的視野。


(一)瓶頸與曙光:為什么是“有機材料”?


傳統(tǒng)的硅調(diào)制器,主要依靠注入或耗盡載流子來改變折射率,從而實現(xiàn)調(diào)制。這種方式本質(zhì)上是“電子”的運動會,不僅速度受限于載流子壽命(通常在GHz范圍),還會帶來不可避免的光吸收損耗。更重要的是,它的調(diào)制效率(用VπL衡量,值越小越好)提升空間有限。


有機電光聚合物材料,則打開了一扇新的大門。其核心是內(nèi)部特殊設計的“發(fā)色團”分子。在強直流電場和適當溫度下,這些原本雜亂無章的分子會像一群聽到口令的士兵,齊刷刷地轉(zhuǎn)向電場方向并被固定下來。這個過程叫“極化”。極化后的材料會表現(xiàn)出強大的“線性電光效應”:其折射率能隨著外加電場的改變而即時、線性地變化,沒有拖尾,沒有額外的光吸收。


這個特性的優(yōu)勢是顛覆性的:

1. 速度極快:響應時間在飛秒級,理論上支持THz的調(diào)制帶寬。

2. 純相位調(diào)制:幾乎不引入額外光損耗,信號質(zhì)量高。

3. 驅(qū)動電壓低:高性能有機材料的電光系數(shù)可達傳統(tǒng)材料的數(shù)十倍,意味著可以用更短的尺寸或更低的電壓實現(xiàn)調(diào)制。


(二)結(jié)構(gòu)上的“微操”:讓光與電“親密接觸”


有了好材料,如何讓它在硅芯片上發(fā)揮最大效力,是關(guān)鍵挑戰(zhàn)。光場和調(diào)制電場必須在一個微小區(qū)域內(nèi)強烈重疊,才能高效工作。研究人員在波導結(jié)構(gòu)設計上展現(xiàn)了驚人的巧思。


第一種思路是“亞波長光柵波導”。這種波導表面看起來像一排排精細的“肋骨”。當“肋骨”的周期小于光波長時,光就不再“看見”具體的硅和間隙,而是感覺像在一種均勻的“人工材料”中傳播。我們可以通過設計,讓大部分光場能量(約40%)恰好分布在填充了有機材料的間隙區(qū)域。這樣一來,電場對光場的調(diào)控效率就大大提升了?;谶@種結(jié)構(gòu)的調(diào)制器,理論上可在1.5毫米長度內(nèi)實現(xiàn)超過50GHz的電光帶寬,附加損耗僅約1.5dB。

亞波長光柵調(diào)制器結(jié)構(gòu) - 廣西科毅光通信

基于亞波長光柵結(jié)構(gòu)的硅-有機混合MZI調(diào)制器示意圖


第二種思路更為激進,走向“等離子激元納米腔”。如果說亞波長光柵是引導光場,那么等離子激元結(jié)構(gòu)則是“囚禁”光場。它在兩塊金屬(如金)中間留下一個僅幾十納米寬的狹縫,光會被極端壓縮在這個狹縫中,強度極大增強。如果在這個狹縫中填充有機材料,那么光和電的相互作用將達到近乎極限的水平。這種結(jié)構(gòu)的調(diào)制器長度可以短至10微米,VπL值極低,帶寬潛力可達THz量級。

當然,金屬帶來的吸收損耗是它的阿喀琉斯之踵。為此,折中的“硅-等離子激元混合波導”被提出,部分光場分布在低損耗的硅中,部分分布在金屬狹縫的高場強區(qū),在效率和損耗間取得了更好的平衡。


(三)工藝攻堅戰(zhàn):極化,決定成敗的“臨門一腳”


再好的材料和結(jié)構(gòu),都需要精湛的工藝來實現(xiàn)。對于硅-有機混合調(diào)制器,最核心、也最困難的工藝步驟就是“電場極化”


這個過程如同為材料注入“靈魂”。芯片被置于精密的溫控臺上,加熱到聚合物特有的“玻璃化轉(zhuǎn)變溫度”附近,此時聚合物鏈段開始運動。此時,在填充了聚合物的電極間施加每微米上百伏的強直流電場,內(nèi)部的發(fā)色團分子在電場力驅(qū)動下開始艱難地轉(zhuǎn)向。通過監(jiān)測微安級的極化電流變化,我們可以判斷極化進程。一旦完成,迅速降溫將分子取向“凍結(jié)”,撤去電場后,材料的電光能力便永久保持。

電光材料極化過程 - 廣西科毅光通

電光聚合物極化設備與過程示意圖



這項工藝的挑戰(zhàn)在于均勻性和可靠性。納米狹縫內(nèi)的電場是否均勻?聚合物與硅、金屬的界面是否會影響分子排列?極化過程中是否會擊穿?這些都是我們在實驗室里反復摸索、優(yōu)化的課題。目前,國內(nèi)合作團隊已能合成電光系數(shù)超過190pm/V的材料,并通過工藝優(yōu)化,在器件上初步觀測到了明確的電光調(diào)制效果,為后續(xù)性能提升奠定了堅實基礎(chǔ)。


(四)未來已來:應用展望與我們的角色


硅-有機混合電光調(diào)制器的目標非常明確:成為下一代800G/1.6T光模塊、乃至未來共封裝光學(CPO)內(nèi)部超短距互聯(lián)的核心引擎。它的高帶寬、低功耗和小尺寸特性,完美契合了數(shù)據(jù)中心內(nèi)部“油耗”更低、“車速”更快的需求。


當然,從實驗室的芯片到市場認可的產(chǎn)品,這條路還需要跨越材料穩(wěn)定性、工藝成熟度、成本控制等多重關(guān)卡。但技術(shù)發(fā)展的方向已經(jīng)清晰。


在廣西科毅光通信,我們以開放而務實的態(tài)度跟蹤著包括硅-有機混合在內(nèi)的各項前沿技術(shù)。我們相信,解決下一代光互聯(lián)的瓶頸,需要材料、器件、電路和系統(tǒng)層面的協(xié)同創(chuàng)新。我們愿與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的伙伴一道,共同探索這條充滿希望的“混合集成”之路,為未來的光網(wǎng)絡準備好那顆最強勁的“心臟”。


擇合適的光開關(guān)等光學器件是一項需要綜合考量技術(shù)、性能、成本和供應商實力的工作。希望本指南能為您提供清晰的思路。我們建議您在明確自身需求后,詳細對比關(guān)鍵參數(shù),并優(yōu)先選擇像科毅光通信這樣技術(shù)扎實、質(zhì)量可靠、服務專業(yè)的合作伙伴。

 

訪問廣西科毅光通信官網(wǎng)www.m.rise-pj.com瀏覽我們的光開關(guān)產(chǎn)品,或聯(lián)系我們的銷售工程師,獲取專屬的選型建議和報價!

其他相關(guān)文章:

我們離“無需校準”的光開關(guān)還有多遠?硅基MZI技術(shù)的破局之路

構(gòu)建未來數(shù)據(jù)中心:基于MZI光開關(guān)陣列的可重構(gòu)光交換架構(gòu)

硅基光電器件的基石:CMOS兼容工藝與關(guān)鍵封裝測試技術(shù)



(注:本文部分內(nèi)容可能由AI協(xié)助創(chuàng)作,僅供參考)