Суть инновации заключается во внедрении микроскопических структур (линий передачи) в фотонный чип, выполненный из ниобата лития. Данные структуры выполняют роль радиокабеля в масштабе чипа, обуславливая движение ТГц-волн вдоль чипа. При этом размещение в непосредственной близости структур, способных направлять оптические волны, повышает качество взаимодействия и преобразования между волнами с минимальными потерями энергии. Таким образом, при помощи описанной выше технологии исследователям удалось добиться возможности управлять как оптическими, так и терагерцовыми импульсами в рамках единой системы. Комбинация фотонных и терагерцовых схем с высокой пропускной способностью в одном устройстве может стать основой для дальнейшего развития в области производства электроники.
Более того, в ходе экспериментов учёные сумели сформировать в 100 раз более сильные электрические поля терагерцового диапазона и увеличить полосу пропускания в пять раз (с 680 ГГц до 3,5 ТГц).
Широкополосные терагерцовые сигналы, которые создаёт гибридное устройство, могут найти своё применение в разработке новых электронных устройств, таких как радары на основе терагерцового излучения. Чип имеет компактную и энергоэффективную конструкцию, которая делает его совместимым с используемыми на сегодняшний день фотонными технологиями, включая лазеры, световые модуляторы и детекторы. В планах учёных — работа над полной миниатюризацией чипа, что позволит облегчить его интеграцию в системы связи и определения дальности следующего поколения, используемые в автомобильной электронике и других устройствах.
По материалам: russianelectronics.ru