數(shù)據(jù)中心光收發(fā)器、微波光子信號(hào)處理、量子計(jì)算、光譜學(xué)和全息術(shù)等技術(shù)的高速發(fā)展對(duì)光波傳播的控制提出了更高的要求。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的一種有效工具是可利用光-物質(zhì)相互作用的聲光器件。
從根本上來(lái)說(shuō),聲光器件是通過(guò)聲波擾動(dòng)光學(xué)介質(zhì)中的折射率來(lái)實(shí)現(xiàn)相互作用。在聲波和光波可以獨(dú)立發(fā)射和引導(dǎo)的介質(zhì)中,光彈性效應(yīng)使微擾成為可能。幾種實(shí)用的體波聲光器件已經(jīng)得到實(shí)現(xiàn),包括光調(diào)制器、移頻器、開(kāi)關(guān)、可調(diào)諧濾波器、隔離器、頻譜分析儀、掃描儀和相關(guān)器。
砷化鎵(GaAs)和鈮酸鋰(LiNbO3,簡(jiǎn)稱LN)等壓電薄膜是很有前途的聲光器件候選材料。這些薄膜與其周圍環(huán)境具有高折射率對(duì)比以限制光波,并且兼容產(chǎn)生聲波所使用的簡(jiǎn)單叉指換能器。
基于不同襯底的聲光器件在許多方面得到了廣泛應(yīng)用,包括調(diào)制器、移頻器、可調(diào)諧濾波器以及相位敏感成像、三維全息術(shù)等。
近年來(lái),在絕緣體上集成的LN薄膜實(shí)現(xiàn)了前所未有的微波光子轉(zhuǎn)換,加速了微波光子學(xué)的發(fā)展。LN是一種合成晶體,以其強(qiáng)大的電光、光彈性和壓電效應(yīng)等多種特性而聞名。這些性質(zhì)有助于線性和非線性光學(xué)應(yīng)用以及聲波的產(chǎn)生和探測(cè)。此外,LN具有負(fù)的單軸雙折射,具有高折射率(1550 nm處約2.13)和與許多電介質(zhì)的高折射率對(duì)比度,允許光學(xué)模式的強(qiáng)限制和光子集成電路的小型化。
在之前的研究工作中,光波導(dǎo)被導(dǎo)入諧振聲腔中,產(chǎn)生了高效的聲光調(diào)制器,但犧牲了帶寬(<0.1%),限制了它們?cè)诖蠖鄶?shù)實(shí)際微波信號(hào)處理應(yīng)用中的適用性。
近日,伊利諾伊大學(xué)厄巴納香檳分校龔頌斌教授與Lynford L. Goddard教授團(tuán)隊(duì)合作,利用懸浮LN薄膜的聲光效應(yīng),研制出高效寬帶微波到光子調(diào)制器。研究結(jié)果發(fā)表在Photonics Research 2021年第9卷第7期。
該研究團(tuán)隊(duì)使用行波聲波通過(guò)光波導(dǎo),消除了以往方法中的諧振特性,得到了非常理想的寬帶調(diào)制器。由于微波傳感器的帶通光譜響應(yīng),這種方法提供對(duì)輸入微波信號(hào)的過(guò)濾,而無(wú)需任何附加電路,這使得它成為5G和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的完美候選,其中光信號(hào)用于5G基站和數(shù)據(jù)中心之間的直接通信。其他應(yīng)用,如頻率梳產(chǎn)生,也可以受益于寬帶和高效率的自適應(yīng)光學(xué)調(diào)制器。
此項(xiàng)研究展示了在LN 薄膜上使用非平衡馬赫-曾德耳干涉儀 (MZI) 的高效聲光調(diào)制器的設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)和測(cè)量。薄膜完全懸浮,能夠產(chǎn)生比表面聲波具有更高機(jī)電耦合的蘭姆聲波(平板波),從而產(chǎn)生更有效的微波-聲波轉(zhuǎn)換。
聲光調(diào)制器的顯微圖像
在LN/空氣界面處的速度失配邊界條件下,聲振型被限制在懸浮膜內(nèi)。另一方面,光學(xué)模式被LN/空氣界面的折射率反差限制在平面內(nèi),并由LN懸浮膜內(nèi)空氣孔的正方形晶格構(gòu)成的光子晶體波導(dǎo)橫向引導(dǎo)。
將波約束在薄膜中可以形成聲模和光模之間的統(tǒng)一重疊,從而實(shí)現(xiàn)了有效的微波-光子轉(zhuǎn)換。聲光調(diào)制器的相移高達(dá)0.0166 rad/√mW,中心頻率1.9 GHz,帶寬140 MHz。
此外,該團(tuán)隊(duì)還報(bào)道了一種在聲腔內(nèi)導(dǎo)入光波導(dǎo)的窄帶聲光調(diào)制器,與最新的聲光調(diào)制器進(jìn)行了比較,通過(guò)優(yōu)化聲光模式及其相互作用,實(shí)現(xiàn)了9倍以上的更為有效的調(diào)制。