一种宽带差分驱动电光调制器芯片

    公开(公告)号:CN118778324A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411251849.6

    申请日:2024-09-09

    Abstract: 本申请公开了一种宽带差分驱动电光调制器芯片,涉及光通信技术领域,公开的宽带差分驱动电光调制器芯片包括:电极结构、上臂波导、下臂波导以及电光频域均衡器;电极结构中存在由多路差分信号形成的差分电场;上臂波导和下臂波导分别处于方向相反的差分电场中;在电光频域均衡器中,上臂波导和下臂波导所处的差分电场方向反转。本申请在宽带差分驱动电光调制器芯片中采用多路差分信号形成差分电场,并将上臂波导和下臂波导设于差分电场中,实现了将差分信号调制到光信号中,能够有效避免调制过程受到外部电场的影响,提升了器件抗干扰能力,进而提升了光通信系统的传输性能。

    一种差分驱动薄膜铌酸锂电光调制器芯片

    公开(公告)号:CN117991524B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410405696.X

    申请日:2024-04-07

    Abstract: 本发明涉及光通信技术领域,尤其涉及一种差分驱动薄膜铌酸锂电光调制器芯片,该差分驱动薄膜铌酸锂电光调制器芯片包括:第一波导、设置在第一波导两侧的第一差分电极对、第二波导和设置在第二波导两侧的第二差分电极对;第一差分电极对和第二差分电极对均与信号发生器连接;第一差分电极对响应信号发生器产生的一对差分信号生成第一电场,以使第一波导根据第一电场进行调制;第二差分电极对响应信号发生器产生的一对差分信号生成第二电场,以使第一波导根据第二电场进行调制;第一电场的方向与第二电场的方向相反。本发明通过采用上下对称的电极结构接入一对差分信号分别对两个光波导进行调制,降低电光调制的驱动电压,大幅降低了器件功耗。

    一种双驱动差分薄膜铌酸锂电光调制器芯片

    公开(公告)号:CN117991526B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410405699.3

    申请日:2024-04-07

    Abstract: 本发明涉及光通信技术领域,尤其涉及一种双驱动差分薄膜铌酸锂电光调制器芯片,该双驱动差分薄膜铌酸锂电光调制器芯片包括:第一波导臂、设置于第一波导臂两侧的第一行波电极对、第二波导臂以及设置于第二波导臂两侧的第二行波电极对;第一行波电极对,用于接收信号发生器产生的正极性差分信号,并生成第一电场,以使第一波导臂根据第一电场进行调制;第二行波电极对,用于接收信号发生器产生的负极性差分信号,并生成第二电场,以使第二波导臂根据第二电场进行调制;第一电场的方向与第二电场的方向相反。相比于现有的仅采用一路电信号进行调制,本发明采用正极性差分信号以及负极性差分信号分别进行调制,提升了传输性能。

    一种高消光比高速电光调制器芯片

    公开(公告)号:CN118778298B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411266190.1

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 本发明涉及光通信技术领域,尤其涉及一种高消光比高速电光调制器芯片,该高消光比高速电光调制器芯片包括:任意比例功分器和行波电极结构;任意比例功分器的输入端与耦合器连接,任意比例功分器的输出端与行波电极结构连接,任意比例功分器以及行波电极结构还分别与信号发生器连接;任意比例功分器接收信号发生器的功率控制信号,将耦合器输入的光信号调节为预设功率比例的两路调整光信号,将两路调整光信号传输至行波电极结构;行波电极结构接收信号发生器的高频微波信号,根据高频微波信号对调整光信号进行调制后传出。通过调整两个波导不同的功率分配比例实现两臂光信号功率的调节,产生相对更高的静态消光比和动态消光比。

    一种双环并联行波电极电光调制器芯片

    公开(公告)号:CN118818818A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411289080.7

    申请日:2024-09-14

    Abstract: 本发明涉及光通信技术领域,尤其涉及一种双环并联行波电极电光调制器芯片,该双环并联行波电极电光调制器芯片包括:总线波导、行波电极结构以及带跑马场结构相同的两个微环;第一微环与第二微环均与总线波导并联耦合,第一微环的直波导设置在行波电极结构的第一调制区域,第二微环的直波导设置在行波电极结构的第二调制区域;行波电极结构,用于响应信号发生器产生的一对差分信号,在第一调制区域产生第一电场,对第一微环的光信号进行调制,同时在第二调制区域产生与第一电场方向相同的第二电场,对第二微环的光信号进行调制。采用行波电极对环对电光调制器光波导中的光信号进行调制,从而拓展环对调制器的带宽,实现高速电光调制。

    一种双驱动差分薄膜铌酸锂电光调制器芯片

    公开(公告)号:CN117991526A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410405699.3

    申请日:2024-04-07

    Abstract: 本发明涉及光通信技术领域,尤其涉及一种双驱动差分薄膜铌酸锂电光调制器芯片,该双驱动差分薄膜铌酸锂电光调制器芯片包括:第一波导臂、设置于第一波导臂两侧的第一行波电极对、第二波导臂以及设置于第二波导臂两侧的第二行波电极对;第一行波电极对,用于接收信号发生器产生的正极性差分信号,并生成第一电场,以使第一波导臂根据第一电场进行调制;第二行波电极对,用于接收信号发生器产生的负极性差分信号,并生成第二电场,以使第二波导臂根据第二电场进行调制;第一电场的方向与第二电场的方向相反。相比于现有的仅采用一路电信号进行调制,本发明采用正极性差分信号以及负极性差分信号分别进行调制,提升了传输性能。

    一种宽带差分驱动电光调制器芯片

    公开(公告)号:CN118778324B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411251849.6

    申请日:2024-09-09

    Abstract: 本申请公开了一种宽带差分驱动电光调制器芯片,涉及光通信技术领域,公开的宽带差分驱动电光调制器芯片包括:电极结构、上臂波导、下臂波导以及电光频域均衡器;电极结构中存在由多路差分信号形成的差分电场;上臂波导和下臂波导分别处于方向相反的差分电场中;在电光频域均衡器中,上臂波导和下臂波导所处的差分电场方向反转。本申请在宽带差分驱动电光调制器芯片中采用多路差分信号形成差分电场,并将上臂波导和下臂波导设于差分电场中,实现了将差分信号调制到光信号中,能够有效避免调制过程受到外部电场的影响,提升了器件抗干扰能力,进而提升了光通信系统的传输性能。

    一种高消光比高速电光调制器芯片

    公开(公告)号:CN118778298A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411266190.1

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 本发明涉及光通信技术领域,尤其涉及一种高消光比高速电光调制器芯片,该高消光比高速电光调制器芯片包括:任意比例功分器和行波电极结构;任意比例功分器的输入端与耦合器连接,任意比例功分器的输出端与行波电极结构连接,任意比例功分器以及行波电极结构还分别与信号发生器连接;任意比例功分器接收信号发生器的功率控制信号,将耦合器输入的光信号调节为预设功率比例的两路调整光信号,将两路调整光信号传输至行波电极结构;行波电极结构接收信号发生器的高频微波信号,根据高频微波信号对调整光信号进行调制后传出。通过调整两个波导不同的功率分配比例实现两臂光信号功率的调节,产生相对更高的静态消光比和动态消光比。

    一种折叠型双驱动差分薄膜铌酸锂电光调制器芯片

    公开(公告)号:CN117991525B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410405708.9

    申请日:2024-04-07

    Abstract: 本发明涉及光通信技术领域,公开了一种折叠型双驱动差分薄膜铌酸锂电光调制器芯片,该芯片包括:电极结构、上臂波导以及下臂波导;电极结构存在弯折区,在弯折区中的电极结构弯曲;上臂波导和所述下臂波导均设置于电极结构中,且在弯折区中对应弯曲;其中,电极结构中间存在方向相反的第一电场和第二电场;上臂波导设于第一电场中,下臂波导设于第二电场中。本发明通过设置电极结构在弯折区中弯曲,上臂波导和下臂波导在弯折区中对应弯曲,能够在满足低半波电压的同时降低电光调制器的调制长度,有效减小了芯片尺寸,更有利于片上大规模集成,进而有效提高了电光调制器的性能。

    一种极简推挽差分驱动薄膜铌酸锂电光调制器芯片

    公开(公告)号:CN118151416A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410405701.7

    申请日:2024-04-07

    Abstract: 本发明涉及光通信技术领域,公开了一种极简推挽差分驱动薄膜铌酸锂电光调制器芯片,该芯片第一行波电极和第二行波电极与波形发生器连接,上臂波导和下臂波导均设于第一行波电极和第二行波电极之间。本发明波形发生器将微波信号转换为由正向信号和负向信号构成的差分信号;波形发生器将正向信号传输至第一行波电极,将负向信号传输至第二行波电极,以在第一行波电极和第二行波电极之间产生差分电场;上臂波导与下臂波导在差分电场中形成双端推挽结构,且极化方向相反。本发明通过将微波信号转换为差分信号在第一行波电极和第二行波电极之间形成差分电场,无需增加芯片长度便能够使驱动电压达到足够低的水平,有效提升了电光调制器的性能。

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