2×2 MMI-MZI GaAs-GaAlAs carrier-injection optical switch
Notice bibliographique
Résumé
The refractive index change induced by carrier-injection in III-V semiconductors, such as GaAs-GaAlAs, can be used to fabricate fast optical switches with a switching speed in the nanosecond range. These fast optical switches have important applications in advanced optical networks, such as optical packet-switching, network provisioning/reconfiguration, fault restoration, etc. Most of the carrier-injection switches reported have been based on the carrier-induced Total Internal Reflection (TIR). Although such TIR carrier-injection switches have the attractive feature of compact size for high monolithic integration density, the critical challenges in fabricating these devices include the electrode fabrication complexity and the small fabrication tolerance. Also, a high injected current larger than 100 mA is usually required to achieve the TIR and hence the realization of low power consumption has become a significant issue. To overcome these serious problems, a Mach-Zehnder Interferometer (MZI) can be employed to implement carrier-injection switches. In an MZI-based switch, the two MZI arms are formed by two identical single-mode waveguides with electrodes, fabricated on the top of the waveguides, which allow variation of the phase difference between them, based on the carrier-injection effect. Compared to the TIR switches, the advantages of these MZI-based switches include simple electrode fabrication, ease of fabrication tolerance, and high on-off extinction ratio. More importantly, the injected current required to achieve π phase difference between the MZI arms is much smaller than that to achieve TIR, and therefore the power consumption of the MZI switches is much lower than that of the TIR devices. In this paper, we present a 2×2 GaAs-GaAlAs carrier-injection switch based on an MZI formed by two Multi-Mode Interference (MMI) couplers. Such an optical switch has a low insertion loss, high on-off extinction ratio, and very low power consumption. This device has important applications for the future optical Green Internet.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
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Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
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score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».