0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

硅光调制器的带宽极限是多少?

冬至子 来源:光学小豆芽 作者:Photonwalker 2023-09-19 09:23 次阅读

高速硅光调制器主要采用载流子耗尽型的相移器,其工作时为反偏的PN结,由于其调制效率较低,对于Mach-Zehnder型调制器,相移器的典型长度2-3mm, 因此需要采用行波电极(traveling-wave electrode)来优化EO带宽,行波电极的设计主要优化三个方面: 1)RF信号的插损,2)RF信号与光信号的群速度匹配,3) RF信号的阻抗匹配。小豆芽检索到的两篇相关文献,分别实现了47GHz和60GHz的EO带宽。文献1和文献2都采用T型慢波TW电极,如下图所示,

图片

两者采用的PN结结构也非常类似,MZM上下两臂的PN结串联在一起,采用push-pull的驱动方式。中间区域的p++/n++施加直流的bias偏压。

图片

图片

两个研究组后续都实现了单通道200Gbps的PAM4信号传输。

为了解决较长的TW电极带来的带宽限制,加拿大Laval研究组提出了分段TW电极的方式,将行波电极调制器的EO带宽提高到67GHz。其调制器设计如下图所示,包含三小段相移器,每一段相移器都有相应的行波电极。

图片

北京大学研究组借助于Bragg光栅的慢光效应,提高了调制效率,相移器长度只有124um,其EO带宽达到110GHz以上,调制器结构如下图所示,

图片

对于微环调制器,可以通过借助peaking效应提升EO带宽,Intel在OFC 2022报道了其最新的微环调制器设计,其3dB EO带宽为62GHz,如下图所示,并首次实现了基于微环调制器的240Gbps PAM4信号传输。

图片

以上是对高速硅光调制器的简单整理,简单来说,目前硅基电光调制器的EO带宽可以达到60GHz以上,实现200Gbps以上的PAM4信号传输。

但是进一步提高其EO带宽,会存在一些困难。可以借助于一些特殊的光学结构,例如Bragg光栅型的慢光调制器,也可以借助于薄膜铌酸锂材料(LNOI)和BTO材料(BaTiO3)。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • RF信号
    +关注

    关注

    1

    文章

    40

    浏览量

    14476
  • 调制器
    +关注

    关注

    3

    文章

    784

    浏览量

    44717
  • 信号传输
    +关注

    关注

    4

    文章

    333

    浏览量

    19807
  • 相移器
    +关注

    关注

    0

    文章

    4

    浏览量

    5541
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    基于空间调制器彩色全息显示--上海瞬渺光电技术有限公司

    本帖最后由 rayscience 于 2024-2-28 13:14 编辑 基于空间调制器的彩色全息显示 基于 SLM 构建的彩色全息显示系统,因为对应不同波长空间调制器加载
    发表于 02-28 13:12

    空间调制器的控制问题

    液晶型空间调制器(SLM)可对光线的振幅、相位、偏振态等信息进行编码,从而达到波前调制的作用,现在需根据要求通过Labview对SLM的每一个像素进行控制,现在想了解labview控制的详细过程,最好能有相关程序。我是第一次接
    发表于 12-11 17:05

    模拟正交调制器失衡怎么办

    作者:Robert Keller,德州仪器 (TI) 高速数据转换系统与高级技术经理宽带宽无线发射常用模拟正交调制器(AQM)把复合(I + j*Q)基带信号转换为射频(RF)。A
    发表于 07-17 07:32

    Δ-Σ 调制器是如何工作的?

    Δ-Σ ADC由Δ-Σ调制器和数字滤波构成。调制器将模拟输入转换为数字比特流,而数字滤波将比特流转换为表示模拟输入幅度的数据字。让我们来看看调制
    发表于 08-12 04:45

    空间调制器有什么功能?

    空间调制器含有许多独立单元, 它们在空间上排列成一维或二维阵列。每个单元都可以独立地接受光学信号或电学信号的控制, 利用各种物理效应(泡克尔斯效应、克尔效应、声光效应、磁光效应、半导体的自电光效应、折变效应等) 改变自身的光
    发表于 09-29 10:21

    调制器有什么作用?

    在整体光通信的发射、传输、接收过程中,调制器被用于控制的强度,因此其作用是非常重要的。
    发表于 09-30 09:10

    隔离型Σ-Δ调制器的简化框图

    一、对输出数据信号完整性和时钟信号电磁干扰(EMI)的比较隔离的Σ-Δ调制器长期以来被证明可以在嘈杂的工业电机应用环境中提供非常高的精度和强劲的电流和电压感测能力。有两类隔离型Σ-Δ调制器:一种是在
    发表于 10-21 16:12

    芯片的优势/市场定位及行业痛点

    想象中的那样吗?笔者从芯片的优势、市场定位及行业痛点,带大家深度了解真正的产业状况。 芯片的优势   
    发表于 11-04 07:49

    全面分析空间调制器的多种作用

    空间调制器含有许多独立单元,它们在空间上排列成一维或二维阵列。每个单元都可以独立地接受光学信号或电学信号的控制,利用各种物理效应(泡克尔斯效应、克尔效应、声光效应、磁光效应、半导体的自电光效应、
    发表于 04-14 17:45

    ∑-△调制器的设计原理是什么?怎么实现FPGA?

    ∑-△调制频率合成器及其实现∑-△调制器原理设计∑-△调制器的FPGA实现
    发表于 04-15 06:47

    简略分析空间调制器受限制的因素

    目前基于线性阵列的光谱分析仪空间调制器主要受到两个因素的限制。首先,探测的波长选择受到像素孔径的限制。探测的尺寸决定了采集到的量,从
    发表于 04-20 17:46

    锗直接调制器HMC497LP4的特性是什么?应用电路设计方法是什么?

    本文介绍的宽动态范围锗直接调制器HMC497LP4 及其应用电路设计方法能帮助工程师设计出满足多频段应用的宽动态范围直接调制器
    发表于 04-21 06:11

    RV1S9353A ΔΣ调制器的关键特性及应用是什么?

    RV1S9353A ΔΣ调制器的关键特性是什么?RV1S9353A隔离ΔΣ调制器有哪些功能?RV1S9353A隔离ΔΣ调制器有哪些应用?
    发表于 06-16 07:16

    邻频调制器怎么调整_邻频调制器调试教程

    本文主要介绍了邻频调制器如何调整_邻频调制器怎样调整。邻频调制器(也称作射频调制器,调频调制器或电视调制
    发表于 01-16 15:39 1.5w次阅读

    空间光调制器的原理 空间光调制器的作用

    空间光调制器的原理 空间光调制器的作用  空间光调制器是一种利用光的干涉、衍射等现象对光进行调制的器件,可以实现对光波的幅度、相位等进行调节,从而实现对光信号的控制和处理。它在光通信、
    的头像 发表于 12-20 13:45 1010次阅读