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编译服务: 宽带移动通信 编译者: 张卓然 发布时间: Sep 28, 2021 点击量: 796

苏黎世的Lumiphase为三家客户提供硅光子学用钛酸钡(BaTiO3或BTO)

在仅仅一年多的时间里,苏黎世的Lumiphase拥有了一家铸造厂,加工硅光子学用的钛酸钡(BaTiO3或BTO)晶圆。据联合创始人兼联合首席执行官卢卡斯·佐诺马兹介绍,该公司正在为自己和三位客户加工晶圆。

Lumiphase由IBM的一个研究团队于2020年1月成立,已开发出将BTO调制器包在硅或氮化硅波导中的工艺,可以构建马赫-曾德尔干涉仪和其他光学处理设备。BTO的电光效应是硅的十倍,该公司已开发出将BTO与硅波导平滑集成的技术,并根据光路和电场方向控制晶体方向。

传统上,一些电光转换是使用锗和/或化合物半导体材料来完成的,因为硅不是光的天然发射器或最有效的探测器。然而,BTO的使用带来了多方面的优势,包括70GHz以上的低电压运行、10倍的低光损耗和1000倍的低静态功耗。

该公司有15名员工,成立后不久就筹集了一轮种子资金,IBM提供了使用该技术的许可证。对此,佐诺马兹表示:“IBM是合作伙伴,但不是股东。”计划在2021年晚些时候或2022年初进行A轮融资。佐诺马兹说,这样第一批产品应能在2023年发布。

佐诺马兹拒绝透露客户或铸造厂的名称,但表示该技术代表了硅基光子学在光通信和固态激光雷达中应用的优越途径。当被问及该公司是否生产、何时生产直径为200毫米或300毫米的晶圆时,佐诺马兹表示,BTO工艺与这两种晶圆尺寸兼容。

批量BTO是一种高价值的电介质和压电材料,正是IBM的一个正在研究用于半导体栅极的高k材料的团队,开始了这条研究路径,因为在足够薄的薄膜中,它可以用来执行电光调制。

佐诺马兹解释说,静态功耗是因为硅光电子芯片传统上需要大量的有源调谐电路来补偿制造、操作温度和老化的变化。这是通过成百上千的芯片加热器实现的,每个芯片加热器消耗几十毫瓦的功率。佐诺马兹说,由于BTO调制光信号的方式,这种调谐不需要。

这项技术也适用于1550nm、1310nm和1600nm波长的光谱。

该公司正朝着一种产品商业模式努力,它将在这种模式下提供硅光子学芯片,使其客户能够制造用于电信和数据通信应用的光学模块。

 

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