大数跨境

新型光子芯片实现音频双工通信

新型光子芯片实现音频双工通信 两江科技评论
2018-11-06
2
导读:从南京邮电大学获悉,该校王永进教授团队与2014年诺贝尔物理学奖得主 Hiroshi Amano教授合作,研发出同质集成发射、传输和接收器件的芯片,用光子取代电子进行数据传输,并实现了基于音频的双工通


南京邮电大学获悉,该校王永进教授团队与2014年诺贝尔物理学奖得主 Hiroshi Amano教授合作,研发出同质集成发射、传输和接收器件的芯片,用光子取代电子进行数据传输,并实现了基于音频的双工通信系统演示,相关成果于10月31日发表在《光:科学与通信》 上。


“同质集成”是业界的一个难题。长期以来,光发射、传输、调制和接收器件等分属不同的研究领域,没有人将它们联系起来研发。而作为发光器件,电子注入量子阱二极管时,器件发生电光转换而发光;作为光探测器件,量子阱二极管器件吸收高能光子,发生光电转换而生成光电流。


王永进教授首先发现,量子阱二极管发光谱和探测响应谱有重叠区,量子阱二极管器件同时存在电光、光电转换,出现量子阱二极管光发射和探测共存现象(王氏效应),阐明了量子阱二极管发光和探测共存现象的物理机制。


因此,具有相同量子阱结构的量子阱二极管器件可以采用相同的工艺流程制备在同一块芯片上。科研人员采用硅衬底氮化物晶圆,通过波导互联,实现同质集成光电子芯片。量子阱二极管器件同时作为收发器件,采用光子实现芯片内的信息双向传输,通过自干扰消除法分离发送和接收信息,提高了通信系统的吞吐量。


芯片采用光子取代电子进行数据的传输,能够有效应对高密度集成芯片的能耗和热效应问题,为化合物光电子信息时代处理器光互连存储器系统提供了物理支撑和芯片基础。该工作进一步确立了我国在该领域的国际引领地位。


文章链接  

https://www.nature.com/articles/s41377-018-0083-0

友情提示:点击下面“阅读原文”即可转到原文地址查看原文 


 声学科普  

为提高全民科学意识,大力倡导声学科学技术普及创新,中国声学学会启动了第二届声学科普作品征集活动。两江科技评论有10篇文章入选(共29篇入选)感兴趣的朋友可以给我们(南京光声超构材料研究院)投上宝贵的一票。

投票方式:点开下方链接,下拉至文末,在投票处勾选第20号至29号共10篇文章,点击投票,完成投票。

第二届声学科普作品征集活动投票进行中


快识别二维码,关注我们吧!

两江科技评论

精彩回顾   

1. Nature:纳米光栅图案策略实现自供电超柔性有机光伏

2. Nature:基于铌酸锂的微型集成电光调制器

3. 利用非线性超表面实现高存储容量涡旋光器件

4. 能“感知”周围环境的FSBS光纤

5. 纳米机电晶格中弹性波的MHz电学调制


两江科技评论编辑部



免责声明:本文旨在传递更多科研信息及分享,提供志同道合者的交流平台。如涉及侵权,请联系下方邮箱,我们将及时进行修改或删除。转载请注明出处,如原创内容转载需授权,请联系下方微信号。

邮箱:zunzun@imeta-center.com

微信号:18796017560

【声明】内容源于网络
0
0
两江科技评论
聚焦“光声力热”超构材料、凝聚态物理、生物医学、智能制造等领域,打造科研人便捷的交流平台,发布优质新鲜的科研资讯。
内容 6001
粉丝 0
两江科技评论 聚焦“光声力热”超构材料、凝聚态物理、生物医学、智能制造等领域,打造科研人便捷的交流平台,发布优质新鲜的科研资讯。
总阅读16.8k
粉丝0
内容6.0k