핵심 개념
本稿では、従来の電気光学ポリマーの課題を克服する、強誘電ネマティック液晶(FN-LC)を用いた、ポーリングフリーでGHzレートの高速光位相シフトを実現する新しいハイブリッド材料プラットフォームを提案しています。
초록
論文要約
書誌情報
Taghavi, I., Esmaeeli, O., Chowdhury, S. J., Mitchell, M., Witt, D., Pecinovsky, C., Sickler, J., Jaeger, N. A., Shekhar, S., & Chrostowski, L. (2024). GHz-rate optical phase shift in light matter interaction-engineered, silicon-ferroelectric nematic liquid crystals. arXiv preprint arXiv:2405.08833v2.
研究目的
本研究は、高速光位相シフトを実現する、シリコンと強誘電ネマティック液晶(FN-LC)を組み合わせた新しいハイブリッド材料プラットフォームの可能性を探求することを目的としています。
方法
研究者らは、FN-LCを充填したフィンガーロード非スロット(FNS)導波路を設計・作製し、その光学的・電気的特性を評価しました。FNS導波路は、光と電場の相互作用を強化するように設計されており、効率的な位相シフトを実現します。FN-LCの整列プロセスと、DCおよびAC変調効率、挿入損失、電気光学帯域幅などのデバイス性能に対する影響を調べました。
主な結果
- FN-LCは、従来の電気光学ポリマーで必要とされる電気熱ポーリングプロセスを必要とせず、標準的なRF変調器動作中に整列させることができます。
- FNS導波路とFN-LCを組み合わせることで、0.25 V・mmのDC変調効率、26 dBの光ER、2.1 dBのILを実現しました。
- FN-LCベースの変調器は、4.18 GHzを超える電気光学帯域幅を示し、従来のパラエレクトリックネマティック液晶で見られる低速な複屈折効果よりも優れています。
- FN-LC材料のポッケルス係数は、約24 pm/Vと推定されました。
結論
本研究は、FN-LCが高速光位相シフタおよび変調器の有望な材料であることを示しています。ポーリングフリーの性質、GHzレートの動作速度、シリコンフォトニクスとの適合性により、FN-LCは、光通信、センシング、量子コンピューティングなどのアプリケーション向けの次世代光デバイスの道を切り開く可能性があります。
意義
本研究は、高速で集積化された光位相シフタの開発における重要な進歩を示しています。ポーリングフリーのFN-LCベースのデバイスは、従来の電気光学ポリマーベースの変調器に比べて、製造の複雑さを軽減し、コストを削減できる可能性があります。
制限と今後の研究
本研究では、FN-LCベースの変調器のGHzレートの性能を実証しましたが、さらなる研究が必要です。今後の研究では、変調効率の向上、光損失の低減、動作速度の向上、高温動作などの課題に取り組む必要があります。
통계
FN-LCを充填したFNS導波路は、0.25 V・mmのDC変調効率、26 dBの光ER、2.1 dBのILを実現しました。
FN-LCベースの変調器は、4.18 GHzを超える電気光学帯域幅を示しました。
FN-LC材料のポッケルス係数は、約24 pm/Vと推定されました。
FN-LCの整列には、約25 V/µmのポーリング電界で十分であり、これは既存の多くのEOポリマーよりも少なくとも4倍小さい値です。
FNS導波路の伝搬損失は、約4.2 dB/mmでした。
材料吸収は、総ILの約0.5 dBに寄与しました。
인용구
"We report the proofs of a considerably faster EO effect in FN-LC, utilizing the nanoscale properties of our SOH structure."
"This paper proposes a hybrid material platform for PICs comprising numerous moderate-speed EOPS that prioritize large-scale scaling, integrability, and ease of fabrication."
"The FN-LC phase shift mechanism appears to swing from a strong birefringence-driven effect at low frequencies to a weaker but faster Pockels effect at higher frequencies."