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史上首次!芯片上的光学纳米天线实现了高比特率传输_天线_纳米

乖囧猫 2024-12-25 08:26:15 0

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为了实现信息的超快速传输,澳大利亚国立大学(ANU)的一个研究团队率先通过在光波导上嵌入光学纳米天线。
在这里,纳米天线的金纳米棒充当馈电元件的角色,相称于无线电波中的天线;光波导则相称于无线电波中的电缆,可以吸收由天线检测到的电磁波。

纳米光学天线与传统天线比较,首先在维度上是最小尺度,可以达到亚微米级。
这样的纳米天线有助于在硅芯片上实现光子元件的高密度集成。
澳大利亚国立大学的教授Dragomir Neshev 说:“我们所展示的这样一个亚微米级别的天线,可以在波导中对不同的信息流进行分类和分流。
在用于互换连接的相关吸收器中实行这样一个操作是十分主要的。

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值得把稳的是,这种嵌入光学纳米天线波导的根本与八木天线有点类似,它只能在一个方向发射或者网络无线电波。
基于这样一个事实,Neshev补充说:“我们设计的天线可以有效地将水平和垂直方向上的偏振进行整合”。

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(图片来自网络侵删)

事实上,纳米光学天线是基于表面等离子共振的光子器件。
在等离子体激元中,金属表面电子受到入射光引发,并以等离子波形式开始移动穿过金属表面。
这些等离子共振波长要远小于最短的光波,从而使得器件的尺寸要比本身依赖光的器件要小。
基于这样一个事情事理,光子已取代电子,并创建了光子集成电路。

但是,全体设备构造而言是仍需改进的。
Neshev说:“这个构造须要使互补金属氧化物半导体(CMSO)兼容。
目前利用的金属金须要用另一种金属如铝替代以与CMSO兼容”。

研究职员也表示,在此设备商业化之前,还须要更多的工程设计以提高其设备信息的传输效率。

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