研究目的
为了展示基于绝缘体上锗光子平台的中红外波段热可调耦合谐振器诱导透明系统的运行。
研究成果
该研究成功在GeOI光子平台上利用两个倏逝波耦合的微环谐振器实现了耦合腔诱导透明效应,通过简单的覆盖式金属加热器实现调谐功能。在特定加热功率下计算得出最大耦合速率为1.25 GHz。
研究不足
该研究受限于制造差异导致的微环谐振器初始共振波长差异。调谐机制依赖于热效应,这可能在速度和效率方面带来限制。
1:实验设计与方法选择:
本研究涉及在GeOI平台上设计和制备两个倏逝波耦合微环谐振器。
2:样品选择与数据来源:
采用通过Smart-cutTM工艺获得的约250纳米厚锗器件层。
3:实验设备与材料清单:
锗波导、微环谐振器(R1和R2)、二氧化硅(SiO2)包层、用于局部调谐的镍金属线。
4:2)、二氧化硅(SiO2)包层、用于局部调谐的镍金属线。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:谐振器设计为单模运行,具有特定半径和耦合间隙。在R1上设置加热线以实现可调谐性。
5:数据分析方法:
利用特定方程分析耦合微环谐振器系统的共振失谐,以确定耦合速率。
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Ge waveguides
Ensure single-mode operation in the photonic platform.
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Microring resonator
R1
Part of the coupled-resonator system for inducing transparency.
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Microring resonator
R2
Part of the coupled-resonator system for inducing transparency.
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Silicon dioxide cladding layer
Deposited to cover the Ge waveguides and resonators.
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Nickel metal line
Provides localized tuning of the resonances.
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