Silisiumkarbidmodulator erstatter komplekse optiske medieopptakere

Samarbeid med Harvard University førte forskere til å utvikle en elektrooptisk

En ny generasjons modulator som var i stand til å fortrenge sin store forgjenger på bekostning avskape et mindre, kraftigere, kjøligere, raskere og mer kostnadseffektivt system-on-chip.

Den nye modulatoren ble gjort mulig takket værebruken av en "kompleks" forbindelse - silisiumkarbid. Silisiumkarbid ble først anerkjent som et virkelig fantastisk materiale for fotonikk for over tre tiår siden da det ble oppdaget å vise Pockels-effekten, en metode for polarisering av lys som brukes i elektroteknikk. Til tross for den eksepsjonelle holdbarheten til silisiumkarbid under vanskelige elektriske, mekaniske og strålingsforhold, har bruken i fotonikk vært begrenset.

Hovedforsker fra Høgskolen for elektroteknikk ogUniversity of Sydney Information Engineering Professor Xiaoke Yi sa: "Bruk av silisiumkarbid vil potensielt åpne opp et nytt kapittel med muligheter innen fotonikk for ulike applikasjoner, inkludert kvantedatabehandling."

Elektro-optiske modulatorer koderelektriske signaler til optiske medier. De er avgjørende for driften av globale kommunikasjonssystemer og datasentre som brukes til kunstig intelligens, bredbåndsnettverk og høyytelses databehandling.

"Modulatorer som bruker Pockels-effekten,gir ultrarask og bredbåndsdataoverføring med lave tap. Å overvinne den tidligere inoperabiliteten til silisiumkarbid kan gjøre det mulig å lage unike fotoniske integrerte kretser for overføring og prosessering av bredbånd og høyhastighetssignaler, så vel som for nye kvanteteknologier, sier professor Yee, medlem av Sydney Nano-Institute. .

Ledende forsker ved HarvardUniversitetet, professor Marco Lonkar sa: "Silisiumkarbidmodulatoren vil sannsynligvis finne anvendelse i kvantekommunikasjon. For eksempel kan de brukes til å kontrollere de tidsmessige og spektrale egenskapene til kvanteemitterne som finnes i dette materialet, så vel som direkte fotoner på en rekonfigurerbar måte."

Det har vist seg at modulatoren til Sydney ogHarvard University har ingen signalforringelse og viser stabil ytelse ved høy optisk intensitet, noe som muliggjør et høyt optisk signal-til-støyforhold for moderne datasenterkommunikasjon, 6G og satellitter, og fremtiden for kvanteinternett.

Les mer:

Etter ti års arbeid stilte forskere spørsmål ved standardmodellen for fysikk

MIT lager en stasjonær varmemotor som utkonkurrerer turbiner

Startup har laget bittesmå roboter som fungerer i den menneskelige hjernen