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超快激光辅助研究人员研发可编程光学芯片

2016-05-16

  來自英國南安普頓大學和法國波爾多德Optique研究所的研究人員發現,通過控制光照來使得硅芯片實現可編程邏輯。硅光子學是下一代芯片技術和光通信技術的根基,定位于實現光學互連、微波光子電路以及集成光學傳感器等新興應用。

  研究人員認為,雖然光子芯片一般都是“硬連接”的,但是通過光學器件的重構可以使得光線走向更加靈活自由,使得可編程光學電路稱為一種可能。他們稱,“空間光調制器通常使用液晶或者微透鏡來實現像素的獨立控制,這些技術對光學的發展帶來了徹底的變革,使得近些年來在成像光學、全息光學以及自適應光學領域有了全新的應用。”

  他們最新的研究成果刊登在了Optica雜志上,團隊利用的是多模干涉設備(MMI)。但與傳統的固定模式不同的是,他們使用飛秒激光來實現MMI的動態模式變換。可以實現透射光的有效調制,實現部分模式通過,部分模式被反射。

  通過使用一個1×2的MMI分光器和一個受飛秒激光擾動的投影圖案,實現了光路由到單個出口97%的 效率,并使得器件實現可編程。團隊的主要研究人員,南安普頓大學的博士后研究員Roman Bruck評論說,“我們的研究成果證明了可以通過調制光線來照射芯片來達到繼承光路的可編程性。集成的空間光調制器使得傳統的硅光子學器件可以作為通用的重構器件。”

  刊登在Optica雜志上的文章中描述道,“理論上,通過在一定范圍內對材料折射率的調制可以實現光線傳播方向的完全控制,這種技術的實現類似于現場可編程邏輯器件(FPGA)。其實早在之前,類似于FPGA的光學結構就已經有了一些討論,諸如微波和氮化硅波導。基于成熟的硅光子平臺的全光學的FPGA類似物已經有了廣泛的應用,例如光通信中波分復用、波長選擇以及路由等。”

  此項技術的實際應用包括了全光學可重構路由器、光網絡的超快光學調制器和光學開關以及微波光子電路等等。現在需要的工作就是將這些想法盡快發展成實際應用。

  “功能增加”

  在接受記者采訪時,項目負責人,南安普頓大學的物理學、天文學教授Otto Muskens教授描述了當前研究的最新進展以及市場預期。光互連技術正在成為當今光網絡的骨干技術。芯片級的互連技術目前已經有多種技術能夠實現,具體實現取決于是否是單色光,以及復色光輸出的時候是否需要獨立傳播到單獨的輸出上。

  很多功能能夠通過傳統器件的級聯實現,例如陣列波導光柵和干涉器。但是由于這些傳統器件尺寸較大,受制于硅光學芯片有效尺寸,限制了它們在光網絡上的應用。但是我們的方法與傳統的不同,通過使用多模控制可以使器件排布得很緊湊。通過擾動模式,可以決定光線的傳播方向。這個概念很常見,并有望用于實現高度靈活小巧的路由器。”

  “目前我們的工作更多仍然是基礎性的研究,接下來需要將新概念轉化為實際的產品以及設備。我們相信光學控制將是未來一個可行的方法,一方面由于有效光源的成本越來越低,另一方面光源和調制器可以直接集成在芯片上。這種實現方法有可能會在下一代ROADM應用中大展身手。”

  “此外,還需要更多的工作來探索此項技術的具體的實現機制。由于本技術依賴于外部光源和數字微反射鏡用于調制,所以它最一開始的應用應該是基于實驗室設備的開發,慢慢才會轉向大規模晶圓的加工及測試。最終,我們會將此項技術推向現場可編程邏輯器件,屆時邏輯器件的功能改變將不再需要全新設計和制造周期。目前我們正在著力于在南安普頓硅光電子計劃內進行商業推廣。”


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