研究目的
研究基于载流子注入电光调制的单硅基微环谐振器作为异或门和或非门的设计与实现。
研究成果
该研究成功利用单个微环谐振器演示了数字电光逻辑异或和或非门,实现了最高18 Gbps的数据速率高速运行。该设计展现出未来光计算应用的潜力。
研究不足
消光比较?。?-10分贝),设计需要优化以实现更高的Q因子和更低的波导损耗,从而提高运行速度。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用基于载流子注入电光调制的单硅基微环谐振器。
2:样品选择与数据来源:
微环谐振器设计具有特定尺寸和掺杂浓度。
3:实验设备与材料清单:
包括可调谐激光源(TLS)、可调谐电压源(TVS)、恒压源(CVS)、光电探测器(PD)和光谱分析仪(OSA)。
4:实验步骤与操作流程:
通过静态和动态响应测试分析谐振器对电调制的响应。
5:数据分析方法:
利用共振光谱和时间域仿真分析器件性能。
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获取完整内容-
Tunable Laser Source
TLS
Generates a single wavelength light source for the experiment.
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Tunable Voltage Source
TVS
Generates electrical signals of controlled voltage amplitudes.
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Constant Voltage Source
CVS
Provides a constant voltage to the ring waveguide.
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Photodetector
PD
Converts optical power to electrical signal.
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Optical Spectrum Analyzer
OSA
Analyzes the optical signal output from the through and drop port.
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Binary Sequence Generator
BSG
Generates digital information bit streams for dynamic response test.
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Oscilloscope
OSC
Analyzes the electrical output signals.
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