Ssylka

Как высокоскоростной энергоэффективный переключатель изменит оптические сети?

Новый электрооптический переключатель, разработанный с применением масштабируемого процесса изготовления, способен повысить пропускную способность оптических сетей и центров обработки данных в условиях растущих нагрузок, связанных с искусственным интеллектом и облачными вычислениями.
Как высокоскоростной энергоэффективный переключатель изменит оптические сети?
Изображение носит иллюстративный характер

Это 2×2 каскадное устройство сочетает тонкопленочный литий ниобат (TFLN) с кремнием нитридом, что позволяет добиться вставочных потерь порядка 1,3 дБ при длине волны 1550 нм и снизить кросстолк до уровней менее -45 дБ.

Конструкция основывается на использовании четырех структур 1×2 интерферометров Маха–Цендера, реализованных на волноводах из кремния нитрида, при этом интеграция TFLN осуществляется методом микропереносной печати, демонстрируя дружелюбность к чиповой технологии.

Высокоскоростная работа устройства подтверждается временем отклика менее 3 нс, а широкий 3-дБ диапазон свыше 100 нм обеспечивает надежное и быстрое переключение сигналов при минимальных энергозатратах.

Дальнейшие разработки нацелены на снижение вставочных потерь за счет оптимизации конструкции коммутационных элементов, обеспечение совместимости с коммерческими ультранизкопотерными платформами на основе кремния нитрида и реализацию массовой микропереносной печати для интеграции большого числа элементов в едином технологическом процессе.

Использование тонкопленочного лития ниобата значительно улучшает возможности модуляции, в то время как кремний нитрид гарантирует превосходные пассивные характеристики, что в совокупности формирует прочную основу для реализации следующих поколений оптических коммуникационных систем.

Результаты исследования будут представлены на конференции и выставке оптических волоконных коммуникаций (OFC), которая пройдет с 30 марта по 3 апреля 2025 года в Moscone Center, Сан-Франциско, где в рамках пятидневного мероприятия выступят более 650 высококачественных научных докладов.

Джинвеи Су из Шанхайского университета Цзяо Тун демонстрирует потенциал интеграции передовых материалов и современных методов изготовления для создания коммерчески жизнеспособных решений в сфере оптической связи.


Новое на сайте

18884Знаете ли вы, что приматы появились до вымирания динозавров, и готовы ли проверить свои... 18883Четыреста колец в туманности эмбрион раскрыли тридцатилетнюю тайну звездной эволюции 18882Телескоп Джеймс Уэбб раскрыл тайны сверхэффективной звездной фабрики стрелец B2 18881Математический анализ истинного количества сквозных отверстий в человеческом теле 18880Почему даже элитные суперраспознаватели проваливают тесты на выявление дипфейков без... 18879Шесть легендарных древних городов и столиц империй, местоположение которых до сих пор... 18878Обзор самых необычных медицинских диагнозов и клинических случаев 2025 года 18877Критическая уязвимость CVE-2025-14847 в MongoDB открывает удаленный доступ к памяти... 18876Научное обоснование классификации солнца как желтого карлика класса G2V 18875Как безграничная преданность горным гориллам привела Дайан Фосси к жестокой гибели? 18874Новый родственник спинозавра из Таиланда меняет представления об эволюции хищников Азии 18873Как новая электрохимическая технология позволяет удвоить добычу водорода и снизить... 18872Могут ли ледяные гиганты Уран и Нептун на самом деле оказаться каменными? 18871Внедрение вредоносного кода в расширение Trust Wallet привело к хищению 7 миллионов... 18870Проверка клинического мышления на основе редких медицинских случаев 2025 года