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旋磁 - 光调制器

技术#20160103

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图库
Integrated magneto-optical isolator based on magnetic garnet film integrated on silicon ring resonator.Modulator inserted in silicon bus waveguides (green)
类别
研究人员
李默,博士生
副教授,电气和计算机工程
外部链接 (light.ece.uw.edu)
建平王,博士
教授,电气和计算机工程
外部链接 (ece.umn.edu)
由...管理
凯文镍
技术授权官 612-625-7289
专利保护
美国专利9864218

基于磁光效应的光调制器

一个新的光调制器的基础上,磁 - 光效应和自旋电子技术,实现了使用纯自旋电流而不净充电电流的光调制。该自旋磁 - 光调制器的显著优点是其低的能量消耗。它使用自旋极化电流作为输入,并且由于自旋电流可以在没有任何充电电流来产生,电功率耗散可以是零或非常低的。此外,该设备不使用施加在用于调制的绝缘材料的电场。取而代之的是,光信号的相位调制是通过集成在光子波导磁光材料中感应的非互易移相来实现。

功耗更低,以更高的速度运行

常规的光学调制器,使用电流或电压作为输入基于电光效应,消耗电能由于电容和电阻耗散。然而,由于光信号可以在没有任何充电电流进行调制,这种新技术消耗显著更少的功率,并在更高的速度比传统的设备进行操作。动作速度由调制器的RC响应速度不再受到限制,因为电荷不需要将被累加以实现调制。

发展阶段

  • 概念

好处

  • 能耗低
  • 工作在更高的速度比传统的电互连或光学互连

特征

  • 基于磁光效应和自旋电子技术
  • 实现使用纯自旋电流而不净充电电流的光调制

应用

  • 光通信
  • 互连的计算系统


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