基于氮化硅波导的高精度大带宽片上全光模数转换器机理与技术探索

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61875165
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0502.光子与光电子器件
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

To accommodate for the digitalization requirements for analog signals in application fields such as microwave photonics, and solve the practical problems of current analog-to-digital converters (ADCs), this project focuses on the mechanisms and techniques used in high precision and large bandwidth all-optical analog-to-digital conversion based on silicon nitride waveguides. We propose building a mathematical model of all-optical ADC based on silicon nitride, including all-optical sampling using degenerate multiple-pump four-wave-mixing effects, all optical quantization using nonlinear polarization rotation and regulatable soliton self frequency shift effects on-chip. We intend to numerically solve the coupled-wave equations and General Nonlinear Schrodinger Equation by using Split-Step Fourier and Runge-Kutta methods, to illustrate the 3D dynamic evolution of optical signals in silicon nitride waveguides, evaluate the performance of the designed ADC, reveal the physical mechanisms and intrinsic relationships of the third-order nonlinear optical effects in waveguide, and provide theoretical basis for design and optimization of all optical sampling and quantization modules. We carry out an experimental study and demonstrate the proposed several kinds of all optical sampling and quantization schemes, obtain the relationship between all optical ADC performance and system parameters, seek new methods and key techniques to improve sampling and quantization performance, and explore solutions for all-optical ADC systems on-chip.
面向微波光子等领域对宽带模拟信号的数字化需求,针对目前ADC(Analog-to-digital converter)面临的瓶颈,开展基于氮化硅波导的高精度大带宽片上全光模数转换技术研究。建立面向全光模数转换应用背景,以氮化硅波导为平台,包含基于简并多泵浦四波混频原理的多路并行全光采样,基于非线性偏振旋转与可调控片上孤子自频移的全光量化系统理论模型。采用分布傅立叶与龙格-库塔法相结合数值求解耦合波方程和广义非线性薛定谔方程,从时频空域三维立体深度阐释信号在氮化硅基全光ADC中的动态演化过程,全面定量分析所设计ADC的性能,揭示氮化硅波导中三阶非线性光学效应物理机理及内禀关系,为相关全光采样与量化模块的设计提供理论基础。开展实验研究,验证所提出的两种全光采样、三种全光量化方案,得到系统性能与光源和波导特征参数的定量关系,寻找提高采样率和量化精度的新方法,探索全光ADC片上光子集成解决方案。

结项摘要

本项目面向微波光子等领域对宽带模拟信号的数字化需求,针对目前电子ADC(Analog-to-digital converter)面临的瓶颈,在广泛对比现有光子辅助ADC、光采样电量化ADC、全光ADC方案优缺点的基础上,开展基于氮化硅光波导的高速、高精度、低功耗、可集成片上全光模数转换器关键技术研究。项目取得的主要研究成果如下:(1)建立了面向全光模数转换应用背景,以氮化硅光波导为平台的全光模数转换系统理论模型,分析了不同孤子特征参数(功率、脉宽、偏振、啁啾等)与波导参数(非线性系数、色散、模场分布)下的四波混频、交叉偏振调制效应规律,揭示采样孤子脉冲在氮化硅波导中的时频动态演化特性。(2)分别研制了基于二维材料三碲化锆(ZrTe3)纳米片、硫化亚铜(CuS2)纳米片、铋烯(Bismuthene)纳米片、以及铋氧碲(Bi2O2Te)纳米片的被动锁模超快光纤激光器,首次将上述材料作为可饱和吸收体置入环形腔光纤激光器中,并在合适的泵浦功率和偏振态下,得到输出重频为基频和谐波、且中心波长在1550nm波段的皮秒量级超短光脉冲,脉冲最高重频达到1.78GHz,为实现全光采样提供了优良光源。(3)设计了条槽混合型和双槽型两种极大色散光波导,以及两种色散平坦氮化硅基光波导,为实现基于啁啾效应的采样脉冲信号速率倍增、基于四波混频的片上全光采样提供了最佳光学载体。(4)开展了基于氮化硅/掺氢非晶硅混合光波导中交叉偏振调制效应的全光量化研究,设计了一种双脊形氮化硅/掺氢非晶硅光波导,掺氢非晶硅与氮化硅的大折射率差可以很好的将光场限制在掺氢非晶硅芯层中,双脊形结构可以降低波导的损耗。设计了基于该效应的全光量化系统,可以产生8π的非线性相移,对应量化等级为16,量化分辨率为4 bit,实际有效比特数为3.82 bit。(5)针对片上全光模数转换系统遇到的偏振敏感问题,设计了台阶状单槽型、对角刻蚀亚波长光栅型、W型三种片上偏振旋转器和非对称反向双锥脊形渐变型、贝塞尔曲线型绝热渐变波导型、多段等长微锥波导型、脊状亚波长纳米孔级联Y分束型等四种偏振分束-旋转器,上述器件最宽工作波长范围500nm(覆盖了O到U波段),为片上全光模数转换中光的偏振态操控提供了备选方案。本项目着眼于大数据、移动互联网、人工智能、5G/6G等领域中信号模数转换问题,设计基于氮化硅光波导的高速高精度、低功耗、可集成片上

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(17)
Ultra-broadband polarization rotator based on 45° W-slot dual-stair waveguide covering S+C+L+U bands
基于45°W槽双阶梯波导的覆盖S C L U频段的超宽带偏振旋转器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Optical Engineering
  • 影响因子:
    1.3
  • 作者:
    惠战强;文习建;潘登;韩冬冬;李田甜
  • 通讯作者:
    李田甜
Cu2S nanosheets for ultrashort pulse generation in the near-infrared region
用于近红外区域超短脉冲产生的 Cu2S 纳米片
  • DOI:
    10.1039/c9nr00080a
  • 发表时间:
    2019-04-07
  • 期刊:
    NANOSCALE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Hui, Zhanqiang;Xu, Wenxiong;Liu, Jishu
  • 通讯作者:
    Liu, Jishu
Slot-slot waveguide with negative large and flat dispersion covering C plus L plus U waveband for on-chip photonic networks
具有负大且平坦色散的槽缝波导,覆盖用于片上光子网络的 C + L + U 波段
  • DOI:
    10.1364/ao.58.005728
  • 发表时间:
    2019-07-20
  • 期刊:
    APPLIED OPTICS
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Hui, Zhanqiang;Yang, Min;Zeng, Xiangmei
  • 通讯作者:
    Zeng, Xiangmei
Design of a dispersion-engineered broadband Ge11.5As24Se64.5-Si3N4 strip-slot hybrid waveguide with giant and flat dispersion over 350 nm for on-chip photonic networks
用于片上光子网络的色散工程宽带 Ge11.5As24Se64.5-Si3N4 带槽混合波导的设计,具有超过 350 nm 的巨大且平坦的色散
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2019.06.072
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Optics Communications
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Hui Zhanqiang;Yang Min;Zhang Meizhi;Zeng Xiangmei;Gong Jiamin;Soliman Abdel-Hamid
  • 通讯作者:
    Soliman Abdel-Hamid
Bi 2 O 2 Te Nanosheets Saturable Absorber‐Based Passive Mode‐Locked Fiber Laser: From Soliton Molecules to Harmonic Soliton
Bi 2 O 2 Te 纳米片可饱和吸收体——基于被动模式——锁定光纤激光器:从孤子分子到谐波孤子
  • DOI:
    10.1002/adom.202201812
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Advanced Optical Materials
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    Zhanqiang Hui;Xiaofeng Bu;Yuanhong Wang;Dongdong Han;Jiamin Gong;Lu Li;Xiaohui Li;Shuangyi Yan
  • 通讯作者:
    Shuangyi Yan

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其他文献

硅锗脊型波导在中红外波段的连续光宽带波长转换
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    红外与毫米波学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    贺锋涛;孙力;惠战强
  • 通讯作者:
    惠战强
基于光纤中受激喇曼散射效应的全光多波长转换耦合器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    光子学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李栋;赵云;巩稼民;惠战强
  • 通讯作者:
    惠战强
耗散孤子分裂过程的实时测量研究
  • DOI:
    10.3788/aos202242.0706001
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩冬冬;张佳月;任凯利;郑益朋;惠战强;赵峰;巩稼民
  • 通讯作者:
    巩稼民
基于光子晶体光纤中双泵浦四波混频效应的非归零到归零码型转换实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    惠战强;张建国
  • 通讯作者:
    张建国
正色散光纤激光器中矩形耗散孤子与高斯光谱脉冲的切换锁模(英文)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    光子学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李静玲;韩冬冬;惠战强;任凯利;罗文峰;姚英;赵峰;忻向军;巩稼民
  • 通讯作者:
    巩稼民

其他文献

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惠战强的其他基金

基于多泵浦/级联四波混频效应的高光谱效率全光码型转换与全光组播
  • 批准号:
    61201193
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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