表国际论文400余篇,英文专著2部,申报多项美国、新加坡和中国专利。李尔平硅基光子的研究可以追溯到20世纪80年代[1],受限于当时的硅基制作工艺,硅基光子的发展十分缓慢。最近10多年来,该领域呈现出式增长,并被视为一个颠覆性的
提供半导体所硅基光子学研究取得重要突破-论文文档免费下载,摘要:T7,SILICONVALLEY一麓§【高新技术产业新闻】全球首台超低风速机组并网发电半导体所硅基光子学研究取得重要突破全球第一台1.5兆瓦、93米超大风轮机组4月30日在安徽来安风场...
新型硅基集成光子器件的研究声明:本人论文均为可编辑的文本格式PDF,绝非垃圾的截图文档,请大家放心下载使用。摘要摘要不断呈现的各种业务需求、飞速发展的光通信技术以及逐步拓宽的应用领域大大促进了集成光子器件的研究与发展。
硅光子学器件在早期的主要应用是在无源设备,原因是硅是间接带隙材料,如图1-6所示[16],在直接带隙材料中,如砷化镓,电子与空穴复合时,将它们的图1-6直接带隙和间接带隙材料导带中的电子与价带中的空穴复合示意图电子科技大学硕士学位论文能量
半导体学报2019年第10期——硅基化合物材料与器件专题.硅基光子学的研究凭借低成本、高可靠性、高能量效率和高密度芯片集成等优点正在蓬勃发展,不仅广泛应用于CMOS技术中,还在调制器、探测器以及其他无源波导组件的工业生产中取得了巨大成功。.然而...
摘要:硅基光子学在集成光通信、光传感和光互连中扮演着极其重要的角色,是目前国内外的研究热点。光栅是硅基光子学中的重要器件,可以被应用在波分复用器、偏振分离器、模式分离器和分光器等各种器件中。布拉格光栅是光栅中的一种,以其不受FSR限制且呈矩形状的光谱特点,常用在各种滤波器...
摘要:随着信息传输容量的不断攀升,电互连在速率,功耗,串扰等方面将面临瓶颈.近年来,硅光子学研究取得了突破性进展,为片间乃至片上光互连系统提供解决方案.然而,硅材料在近红外波段的吸收效率极低,无法形成有效的探测器.通过混合集成方式将具备优良近红外光电响应的异质锗材料或者是锗...
来源:内容由半导体行业观察(ID:icbank)授权转载自【haikun01】,作者贾海昆,谢谢!本期ISSCC论文解读有幸邀请到中科院半导体所的祁楠教授。祁楠师兄博士毕业于清华大学微电子所,并随后在美国的高校、企业…
集成光路示意图(未按比例绘制),其中展示了不同的光学元件。有关更多信息,请参见参考文献1。本篇博客讨论光波导,这是新的硅光子学系列博客的第一篇文章。在此系列后续的博客文章中,我们将思考这些光学元件如何成为PIC不可或缺的组成部分。
摘要:随着本世纪初光通信行业和集成回路技术经历了前所未有的飞速发展后,集成光子学逐渐获得了越来越多的关注。硅基光子学有诸多优点,例如小尺寸、低成本、高集成度和互补金属氧化物半导体(CMOS)兼容的制造工艺。由于光通信的大带宽、高速率特性,硅基光子学有潜力成为光电子集成电路...
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新型硅基集成光子器件的研究声明:本人论文均为可编辑的文本格式PDF,绝非垃圾的截图文档,请大家放心下载使用。摘要摘要不断呈现的各种业务需求、飞速发展的光通信技术以及逐步拓宽的应用领域大大促进了集成光子器件的研究与发展。
硅光子学器件在早期的主要应用是在无源设备,原因是硅是间接带隙材料,如图1-6所示[16],在直接带隙材料中,如砷化镓,电子与空穴复合时,将它们的图1-6直接带隙和间接带隙材料导带中的电子与价带中的空穴复合示意图电子科技大学硕士学位论文能量
半导体学报2019年第10期——硅基化合物材料与器件专题.硅基光子学的研究凭借低成本、高可靠性、高能量效率和高密度芯片集成等优点正在蓬勃发展,不仅广泛应用于CMOS技术中,还在调制器、探测器以及其他无源波导组件的工业生产中取得了巨大成功。.然而...
摘要:硅基光子学在集成光通信、光传感和光互连中扮演着极其重要的角色,是目前国内外的研究热点。光栅是硅基光子学中的重要器件,可以被应用在波分复用器、偏振分离器、模式分离器和分光器等各种器件中。布拉格光栅是光栅中的一种,以其不受FSR限制且呈矩形状的光谱特点,常用在各种滤波器...
摘要:随着信息传输容量的不断攀升,电互连在速率,功耗,串扰等方面将面临瓶颈.近年来,硅光子学研究取得了突破性进展,为片间乃至片上光互连系统提供解决方案.然而,硅材料在近红外波段的吸收效率极低,无法形成有效的探测器.通过混合集成方式将具备优良近红外光电响应的异质锗材料或者是锗...
来源:内容由半导体行业观察(ID:icbank)授权转载自【haikun01】,作者贾海昆,谢谢!本期ISSCC论文解读有幸邀请到中科院半导体所的祁楠教授。祁楠师兄博士毕业于清华大学微电子所,并随后在美国的高校、企业…
集成光路示意图(未按比例绘制),其中展示了不同的光学元件。有关更多信息,请参见参考文献1。本篇博客讨论光波导,这是新的硅光子学系列博客的第一篇文章。在此系列后续的博客文章中,我们将思考这些光学元件如何成为PIC不可或缺的组成部分。
摘要:随着本世纪初光通信行业和集成回路技术经历了前所未有的飞速发展后,集成光子学逐渐获得了越来越多的关注。硅基光子学有诸多优点,例如小尺寸、低成本、高集成度和互补金属氧化物半导体(CMOS)兼容的制造工艺。由于光通信的大带宽、高速率特性,硅基光子学有潜力成为光电子集成电路...