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文檔簡介
1、晶體管特征尺寸的進一步減小,使大規(guī)模集成電路的制造受到了量子隧穿效應(yīng)等基本物理原理的限制。僅僅依靠減小晶體管尺寸、提高工作頻率的電學(xué)手段提高信息處理能力的發(fā)展遇到了瓶頸。與此同時,隨著以物聯(lián)網(wǎng)為代表的人類社會進程的快速發(fā)展,對網(wǎng)絡(luò)、視頻和大數(shù)據(jù)等信息應(yīng)用的處理速度和容量都提出了更高的要求??梢哉f,電子信息處理性能提高的瓶頸和人們對信息處理能力的更高要求的矛盾是目前科研人員亟待解決的重要課題。
絕緣襯底上硅材料(SOI,Sili
2、con on Insulator)因具有較高折射率差,對C波段的電磁波具有較強的限制能力,成為制造光電子器件的理想材料。近年來快速發(fā)展起來的基于SOI材料的集成光學(xué),繼承了數(shù)十年來集成電路發(fā)展的成果和思路,采用與CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)相兼容的工藝條件實現(xiàn)結(jié)構(gòu)緊湊的光學(xué)器件。同時,由于硅材料具有良好的等離子色散效應(yīng)和熱光效應(yīng),可方便用于SOI材料的光學(xué)器件的調(diào)諧控制,極大
3、豐富光電子器件功能和適用范圍。在眾多基于SOI材料光學(xué)器件中,微環(huán)諧振器(MRR,Microring Resonators)由一個閉合的環(huán)形波導(dǎo)和直波導(dǎo)耦合構(gòu)成,因具有工藝成熟、集成度高及可實現(xiàn)光電混合集成的優(yōu)點,常用來構(gòu)建不同用途的光學(xué)器件,是硅基集成光子器件的重要構(gòu)成單元。
本文就是圍繞基于硅基MRR傳輸特性及應(yīng)用展開研究。從基礎(chǔ)理論入手,對SOI材料的體系特性和典型的微納光波導(dǎo)結(jié)構(gòu)、硅基微納波導(dǎo)的基本理論(電磁場理論、頻
4、域耦合模理論和時域耦合模理論),特別是硅基微納光波導(dǎo)的彎曲耦合進行了梳理和探討。利用散射矩陣模型對Add-Drop型MRR的濾波、開關(guān)和時間特性進行了分析。主要工作包括以下幾點:
1、闡述了硅基微納光子器件的制備工藝、測試平臺和測試方法和步驟。分析了硅基微納波導(dǎo)的單模工作條件、輻射損耗與彎曲半徑的關(guān)系,及耦合系數(shù)和耦合端面的設(shè)計對器件輸出性能的影響。最后,設(shè)計、制備和測試了一組不同耦合間距值,波導(dǎo)寬度W?400nm,高度H?2
5、20nm,平板厚度h?90nm的Add-Drop型MRR。得出耦合間距與自由光譜區(qū)、光學(xué)帶寬、品質(zhì)因子的關(guān)系。為后續(xù)章節(jié)可調(diào)諧Fano諧振器、光學(xué)半加器和一位光學(xué)數(shù)字比較器的設(shè)計提供參考依據(jù)。
2、闡述了Fano譜形產(chǎn)生的機理,并基于MRR提出了結(jié)構(gòu)簡單的可調(diào)諧Fano器件。該Fano諧振系統(tǒng)所產(chǎn)生的諧振譜形從根本上說是由具有一定相位差的連續(xù)態(tài)和離散態(tài)的相干光干涉形成的。采用傳輸矩陣模型分析了該Fano器件的工作原理及結(jié)構(gòu)參數(shù)
6、對輸出譜形的影響。還對硅基光子器件的調(diào)諧原理和調(diào)諧方案進行比較和確定,最后在SOI材料上設(shè)計、制作一個包含微型熱極調(diào)諧結(jié)構(gòu)的Fano諧振器。實驗結(jié)果表明:通過控制微型熱極的驅(qū)動電壓,F(xiàn)ano諧振器輸出譜形可以被精確調(diào)節(jié)。譜形的消光比達(dá)到10.02dB,帶邊降落比達(dá)到101.3dB/nm。
3、研究一種被稱為“導(dǎo)向邏輯”的光信息處理方案,并以MRR為開關(guān)構(gòu)建出了半加器和一位光學(xué)數(shù)字比較器。相對于以往提出的結(jié)構(gòu),不包括任何交叉波導(dǎo)
7、結(jié)構(gòu)且避免單環(huán)出現(xiàn)三個耦合區(qū),從而降低器件的傳輸損耗及交叉串?dāng)_,能提高輸出信號的質(zhì)量。并采用輸矩陣模型法討論了一位光學(xué)數(shù)字比較器的結(jié)構(gòu)參數(shù)對器件輸出性能的影響。作為原理性驗證,利用硅的熱光效應(yīng)實現(xiàn)了光開關(guān)的調(diào)諧控制,并分析了其對應(yīng)靜態(tài)光譜特性,還成功獲得了相應(yīng)的動態(tài)結(jié)果。最后,根據(jù)MRR開關(guān)的時間特性,還對半加器和比較器的極限工作速度進行了評估:若MRR的Q值為104,器件的極限工作頻率約為6.7GHz;若MRR的Q值為103,則器件的
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