研究目的
研究纳米级光源在光互连中的潜力,重点关注低功耗通信以及与硅集成的缺陷工程。
研究成果
纳米光源是未来高带宽光通信中极具吸引力的光学互连方案。这些器件在硅或绝缘体上硅(SOI)衬底上实现无性能损耗的单片集成,将为短距离片上光通信开创全新范式。此类集成技术可扩展至大规模量产,从而具备成本竞争优势。
研究不足
主要限制包括光子模式激光器占用空间相对较大、等离子体激光器的光学损耗、纳米发光二极管的功率输出有限,以及在高功率密度环境下实现高效光学耦合和可靠性的挑战。
研究目的
研究纳米级光源在光互连中的潜力,重点关注低功耗通信以及与硅集成的缺陷工程。
研究成果
纳米光源是未来高带宽光通信中极具吸引力的光学互连方案。这些器件在硅或绝缘体上硅(SOI)衬底上实现无性能损耗的单片集成,将为短距离片上光通信开创全新范式。此类集成技术可扩展至大规模量产,从而具备成本竞争优势。
研究不足
主要限制包括光子模式激光器占用空间相对较大、等离子体激光器的光学损耗、纳米发光二极管的功率输出有限,以及在高功率密度环境下实现高效光学耦合和可靠性的挑战。
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