光端機(jī)是一個(gè)延長數(shù)據(jù)傳輸?shù)墓饫w通信設(shè)備,它主要是通過信號調(diào)制、光電轉(zhuǎn)化等技術(shù),利用光傳輸特性來達(dá)到遠(yuǎn)程傳輸?shù)哪康摹9舛藱C(jī)一般成對使用,分為光發(fā)射機(jī)和光接收機(jī),光發(fā)射機(jī)完成電/光轉(zhuǎn)換,并把光信號發(fā)射出去用于
光纖傳輸。光接收機(jī)主要是把從光纖接收的光信號再還原為電信號,完成光/電轉(zhuǎn)換。光端機(jī)作用就是用于遠(yuǎn)程傳輸數(shù)據(jù)。
隨著發(fā)展,光信號傳輸轉(zhuǎn)換發(fā)生著巨大的變化。
7月6日消息,美國麻省理工學(xué)院(MIT)的研究人員們透過在兩層鐵電材料間夾進(jìn)高遷移率的石墨烯薄膜,從而實(shí)現(xiàn)可直接在光信號上操作的太赫茲(terahertz;THz)級頻率芯片。
根據(jù)麻省理工學(xué)院,這種新材料堆??赏麕肀犬?dāng)今密度更高10倍的內(nèi)存,并打造出能直接在光信號上操作的電子組件。
“我們的研究成果可望為光信號的傳輸與處理開啟令人振奮的嶄新領(lǐng)域,”MIT博士后研究員DafeiJin表示。這項(xiàng)研究是由DafeiJin以及MIT教授NicholasFang、JunXu、博士生AnshumanKumarSrivastava與前博士后研究員Kin-HungFung(目前在香港理工大學(xué))共同合作。
研究人員們的靈感來自于鐵電閘極內(nèi)存與晶體管,他們在夾層中加入石墨烯材料以提高性能。在特征化混合組件時(shí),他們發(fā)現(xiàn)石墨烯中形成2D等離子體結(jié)構(gòu)并與鐵電材料中的聲子極化耦合。zui后產(chǎn)生的組件能夠在THz級頻率下作業(yè),且具有極低功耗。
透過在兩層鐵電體材料之間夾進(jìn)高遷移率的石墨烯,THz光學(xué)內(nèi)存可提升10倍的密度。
透過在兩層鐵電體材料之間夾進(jìn)高遷移率的石墨烯,THz光學(xué)內(nèi)存可提升10倍的密度。
研究人員們進(jìn)而仿制這些高密度材料,實(shí)現(xiàn)高達(dá)THz級頻率且低串?dāng)_的等離子體波導(dǎo)。因此,研究人員預(yù)測,透過利用這種鐵電內(nèi)存效應(yīng),新材料堆??赏跇O低功耗時(shí)實(shí)現(xiàn)可控制的等離子體波導(dǎo)。
這種新材料堆棧還可提供一種光電信號轉(zhuǎn)換的新方式,為這些類型的組件實(shí)現(xiàn)更高10倍的密度。
光信號轉(zhuǎn)換效率的提升,大大加速了
數(shù)字光端機(jī)(www.szgwtkj.com)的進(jìn)一步發(fā)展。由于數(shù)字技術(shù)與傳統(tǒng)的模擬技術(shù)相比在很多方面都具有明顯的優(yōu)勢,所以正如數(shù)字技術(shù)在許多領(lǐng)域取代了模擬技術(shù)一樣,光端機(jī)的數(shù)字化也是一種必然趨勢。