Стать автором
+
Стать автором
  • Главная
  • новости
  • статьи
  • события
  • WIKI
    • Кристаллы
    • Оптика
    • Лазеры
    • Устройства
  • контакты
  • Наши авторы
  • Оптика
  • Оптмеханика
  • Оптика
  • Оптика
  • Оптмеханика
  • Оптика
  • Оптмеханика
  • Оптика
  • Оптика
  • Оптмеханика
Больше
  • Вход
  • Главная
  • новости
  • статьи
  • события
  • WIKI
    • Кристаллы
    • Оптика
    • Лазеры
    • Устройства
  • контакты
  • Наши авторы
  • лазерная сварка
  • Рамановский усилитель
  • волоконный лазер
  • 3D печать
  • лазерная резка
  • обработка материалов
  • импульсный лазер
  • фотоника
  • лидар
  • тонкопленочное покрытие
  • полупроводниковый лазер
  • оптические часы
  • CO2 лазер
  • нанофотоника
  • оптические линзы
  • керамика
  • пикосекундный лазер
  • лазерные технологии
  • выставка
  • фемтосекундный лазер
  • лазерная гравировка
  • Лазерная очистка
  • релятивистская геодезия
  • Menlo
  • Menlo Systems
  • Волоконно-оптическая система
  • нанопроволока
  • измерение мощности лазера
  • энергетическая яркость
  • суперконтинуум
  • компоненты и системы
  • радиационно-стойкие волокна
  • Ibsen
  • фазовые маски
  • одиночные фотоны
  • спектрометры
  • Ocean Optics
  • микроспектрометры
  • трех-координатные XYZ платформы
  • поворотные трансляторы
  • расширитель импульса
  • лазерные компоненты
  • оптические волокна
  • фотометрический шар
  • однофотонный источник
  • наноструктурирование
  • наноабляция
  • алмаз
  • оптические частотные гребенки
  • TRUMPF
  • покрытие для волокон
  • Рамановская спектроскопия
  • специальное волокно
  • фокусировка плазмонов
  • модуль
Больше
  • лазерная сварка
  • Рамановский усилитель
  • волоконный лазер
  • 3D печать
  • лазерная резка
  • обработка материалов
  • импульсный лазер
  • фотоника
  • лидар
  • тонкопленочное покрытие
  • полупроводниковый лазер
  • оптические часы
  • CO2 лазер
  • нанофотоника
  • оптические линзы
  • керамика
  • пикосекундный лазер
  • лазерные технологии
  • выставка
  • фемтосекундный лазер
  • лазерная гравировка
  • Лазерная очистка
  • релятивистская геодезия
  • Menlo
  • Menlo Systems
  • Волоконно-оптическая система
  • нанопроволока
  • измерение мощности лазера
  • энергетическая яркость
  • суперконтинуум
  • компоненты и системы
  • радиационно-стойкие волокна
  • Ibsen
  • фазовые маски
  • одиночные фотоны
  • спектрометры
  • Ocean Optics
  • микроспектрометры
  • трех-координатные XYZ платформы
  • поворотные трансляторы
  • расширитель импульса
  • лазерные компоненты
  • оптические волокна
  • фотометрический шар
  • однофотонный источник
  • наноструктурирование
  • наноабляция
  • алмаз
  • оптические частотные гребенки
  • TRUMPF
  • покрытие для волокон
  • Рамановская спектроскопия
  • специальное волокно
  • фокусировка плазмонов
  • модуль

подробнее
+
Главная › Новости отрасли › Монокристаллический кремний для самых компактных волоконно-оптических массивов аттенюаторов
  • Новости отрасли

Монокристаллический кремний для самых компактных волоконно-оптических массивов аттенюаторов

Аватар

Автор: Мария Жукова

АО "ЛЛС"
2018-09-03
0 5034

Монокристаллический кремний для самых компактных волоконно-оптических массивов аттенюаторов

Монокристаллический кремний является идеальным материалом для миниатюрных механических устройств. Кремний  – это недорогой материал, который практически не имеет потерь на гистерезис, что уменьшает рассеяние энергии, а также усталостное изменение свойств материала. Эти свойства обеспечивают длительный срок службы на триллионы циклов стабильной работы. Легкий и тонкий формат позволяет применять данный материал для компактных оптических устройств с высоким сопротивлениям к вибрациям.

С развитием производства более мощных чип-лазеров и необходимости создания более чувствительных интегрированных фотодетекторов, а также волноводно-интегрированных однофотонных детекторов, возрастает потребность в интегрированной фотонике для оптического управления мощностью через перестраиваемые оптические аттенюаторы (VOA).

Такие компоненты должны быть компактным, поскольку многие из применений требуют массивы и сборки таких компонентов, а площадь на микрочипе конечно же ограничена.

Традиционная технология, используемая в перестраиваемых оптических аттенюаторов на кремнии, основана на электронном PIN диоде, предназначенном для инжекции носителей заряда через поперечное сечение кремниевого фотонного волновода.

Схема устройства управления оптической мощностью с двумя частями, состоящая из VOA с инжекцией тока [статья]

Подробнее: Wang, Xiaoxi, et al. “Compact silicon photonic resonance-assisted variable optical attenuator.” Optics Express 24.24 (2016): 27600-27613.

Компания Agiltron (США) производит волоконно-оптические аттенюаторы высокой производительности и низкими вносимыми потерями, и являются ведущим производителем в этой отрасли. Серия MM VOA полностью соответствует стандартам надежности коммуникационной компании Telcordia 1209 и 1221.

Компания Agiltron (США) занимает лидирующие позиции на рынке оптических переключателей, регулируемых оптических аттенюаторов, оптических компонентов высокой мощности, устройств управления оптической поляризацией, инфракрасных детекторов из сульфита / селенида свинца и рамановских спектрометров.

Компания представила уникальные массивы аттенюаторов  с 8 каналами, которые на сегодняшний день являются самыми компактными в мире!

Новая линейка монтируемых на плату миниатюрных волоконных перестраиваемых оптических аттенюаторов (VOA) способствует лучшей интеграции оптики с электроникой. Новые перестраиваемые аттенюаторы основаны на запатентованном, термоактивированном зеркале Agiltron с микрообработкой, которое перемещается в и из оптического пути луча. Такая усовершенствованная конструкция обеспечивает:

  • высокую стабильность и надежность
  • отсутствие наводок, вызванных накопленным электрическим зарядом
  • нечувствительность к влаге

которые обычно присутствует в стандартных микроэлектромеханических системах (MEMS).

Поделиться публикацией

Похожие посты

коментарии 0

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Вы должны быть зарегистрированы чтобы оставить комментарий

Вы должны быть зарегистрированы чтобы оставить комментарий

  Подписаться  
Подписаться на

календарь событий

  • Выставка
  • Конференция
  • Семинар
    открыть календарь

авторы

  • Александр Геннадьевич

    Александр Геннадьевич
    Игнатов

    Эксперт в области лазерных технологий

    ООО «ЛазерИнформСервис»
  • Аватар (АО \"Ленинградские лазерные системы\")

    АО "Ленинградские лазерные системы"

    Россия

    Российская компонентная база
  • Аватар (Ленинградкие Лазерные Системы)

    Ленинградкие Лазерные Системы

    Российская компонентная база

    АО "Ленинградкие Лазерные Системы"
  • Аватар (Мария)

    Мария
    Жукова


    АО "ЛЛС"
  • Аватар (ОЭС Спецпоставка)

    ОЭС Спецпоставка

    Россия

    Специализированные дистрибьюторы электронных компонентов и оборудования.
загрузить еще

Популярно на этой неделе

  • 1

    Волновые пластинки. Обзор...

  • 2

    Технология сварки керамики пикосекундным лазером обходится ...

  • 3

    Усовершенствования в области ВБР сенсорики - фазовые маски д...

  • 4

    Разработана технология скоростной лазерной сварки волоконным...

  • 5

    BIBO Триборат Висмута...

Последние посты

WIKI

  • 1

    Ho:Cr:Tm:YAG Алюмо-Иттриевый гранат легированный ионами хрома, тулия, холмия...

  • 2

    YVO4 Ванадат иттрия...

  • 3

    KDP Дигидрофосфат калия и дейтерированный дигидрофосфат калия (DKDP или KD*P)...

  • 4

    LiNbO3 Ниобат лития...

  • 5

    TGG Тербий Галлиевый Гранат...

подпишись на новости

украсьте ваш почтовый ящик

спасибо за подписку
    • О портале
    • Политика конфиденциальности
    • Пользовательское соглашение
    • Правила публикации
  • последние посты

    • Технология сварки керамики пикосекундным лазером обходится без печей.
    • О выставке «WELDEX-2019»
    • Фемтосекундный лазер обеспечивает сверхбыструю гравировку стекла
    • Лазерная очистка экономически эффективна и надежна
    • Волоконно-оптическая система синхронизации Menlo Systems продвигает релятивистскую геодезию
  • теги

    • Оптика
    • Оптика
    • Оптика
    • Оптомеханика
    • Оптика
    • Оптомеханика
    • Оптика
    • Оптика
    • Оптомеханика
    • Оптика
  • контакты

    info@photonica.pro
    115088, Россия, Москва, ул. Угрешская, д. 3Б, стр. 4.
  • Главная
  • новости
  • статьи
  • события
  • WIKI
    • Кристаллы
    • Оптика
    • Лазеры
    • Устройства
  • контакты
  • Наши авторы
2025 © Все права защищены. Made by Nice’N’Easy