该光调制器使当前最先进的设备的最大数据传输速度几乎翻了一番,展现了低功耗、低成本全硅解决方案的潜力,避免了使用与 CMOS 不兼容的新材料使制造工艺复杂化。.

由泽普勒光子学和纳米电子学研究所的格雷厄姆·里德教授领导的研究团队,已在《Optica》杂志上发表了他们的研究成果。.

光调制器是现代信息和通信技术系统中的关键组件,不仅在传统数据通信链路中,而且在微波光子学或芯片级计算网络中也是如此。.

该技术相关专利的主要作者和主要发明人李克博士表示:“与该领域之前的研究不同,我们引入了一种新的设计理念,将光子学和电子学视为一个单一的集成系统,以应对该领域严苛的技术挑战。”.

这项新研究是在南安普顿大学硅光子学小组的资助下,作为工程和物理科学研究委员会 (EPSRC) 硅光子学未来系统计划拨款的一部分而推进的。.

ORC副主任里德教授评论道:“我们的研究成果基于完全集成的电子-光子系统,而非在实验室测试的独立硅调制器。迄今为止,所有其他不依赖数字信号处理来恢复信号完整性的研究,其电子和光子集成都导致系统性能低于单个组件的性能,最大数据速率约为56 Gbps。”.

“目前全球大多数研究人员都在努力实现系统级性能提升5%到10%左右,而我们的成果却实现了近100%的提升,因此我们非常高兴我们的设计理念得到了验证。正因如此,我们认为这些成果意义重大,因为它们可能会改变未来设计人员配置数据传输系统的方式。”.

该硅调制器由南安普顿大学的 CORNERSTONE 制造研究代工厂服务部门制造,并与台积电位于台湾的电子代工厂设计和制造的定制调制器控制器集成。制造和集成工作在南安普顿大学的洁净室综合设施内完成。.

题为“面向100 Gbps以上开关键控的硅光子发射机的电子-光子融合”的完整研究报告已发表在Optica y期刊上。 这里可以找到。.