Выпуски

 / 

2021

 / 

июль

←  →

Приборы и методы исследований


Широкополосные интегрально-оптические модуляторы: достижения и перспективы развития

†  а, ‡  б, §  б, *  б, #  б
а Национальный исследовательский университет ИТМО, Кронверкский просп. 49, лит. А, Санкт-Петербург, 197101, Российская Федерация
б Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Политехническая ул. 26, Санкт-Петербург, 194021, Российская Федерация

Широкополосные интегрально-оптические модуляторы являются ключевыми элементами современных оптических информационных систем. Рассмотрены три основные материальные технологические платформы для их изготовления: ниобат лития, полупроводники A3B5 и кремний. Анализируется достигнутый прогресс в создании интегрально-оптических модуляторов и даётся сопоставление полученных для разных материалов основных параметров модуляторов с требованиями практических применений. Обсуждаются направления дальнейшего развития технологии рассматриваемых модуляторов применительно к новым задачам в оптических информационных системах.

Текст pdf (939 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2020.11.038871
Адреса для корреспонденции:
Ключевые слова: электрооптический эффект, сверхвысокочастотные интегрально-оптические модуляторы
PACS: 42.79.−e, 42.79.Hp, 78.20.Ls (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2020.11.038871
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2021/7/d/
000702491600004
2-s2.0-85116881680
2021PhyU...64..722P
Цитата: Петров В М, Агрузов П М, Лебедев В В, Ильичев И В, Шамрай А В "Широкополосные интегрально-оптические модуляторы: достижения и перспективы развития" УФН 191 760–780 (2021)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 20 мая 2020, доработана: 16 ноября 2020, 18 ноября 2020

English citation: Petrov V M, Agruzov P M, Lebedev V V, Il’ichev I V, Shamray A V “Broadband integrated optical modulators: achievements and prospects” Phys. Usp. 64 722–739 (2021); DOI: 10.3367/UFNe.2020.11.038871

Список литературы (179) Статьи, ссылающиеся на эту (35) Похожие статьи (20) ↓

  1. А.С. Пирожков, Е.Н. Рагозин «Апериодические многослойные структуры в оптике мягкого рентгеновского излучения» УФН 185 1203–1214 (2015)
  2. Е.Н. Рагозин, Е.А. Вишняков и др. «Спектрометры для мягкого рентгеновского диапазона на основе апериодических отражательных решёток и их применение» УФН 191 522–542 (2021)
  3. В.Ю. Хомич, В.А. Шмаков «Крупногабаритные зеркала в силовой оптике» УФН 189 263–270 (2019)
  4. В.В. Лидер «Рентгеновская флуоресцентная визуализация» УФН 188 1081–1102 (2018)
  5. А.Е. Иешкин, А.Б. Толстогузов и др. «Газодинамические источники кластерных ионов для решения фундаментальных и прикладных задач» УФН 192 722–753 (2022)
  6. И.Ю. Ерёмчев, Д.В. Прокопова и др. «Трёхмерная флуоресцентная наноскопия одиночных квантовых излучателей на основе оптики спиральных пучков света» УФН 192 663–673 (2022)
  7. М.М. Барышева, А.Е. Пестов и др. «Прецизионная изображающая многослойная оптика для мягкого рентгеновского и экстремального ультрафиолетового диапазонов» УФН 182 727–747 (2012)
  8. В.Н. Очкин «Спектроскопия малых газовых составляющих неравновесной низкотемпературной плазмы» УФН 192 1145–1178 (2022)
  9. В.В. Бусарев, В.В. Прокофьева-Михайловская, В.В. Бочков «Спектральный и спектрально-частотный методы исследования безатмосферных тел Солнечной системы» УФН 177 663–675 (2007)
  10. А.И. Проценко, А.Е. Благов и др. «Реализация метода QEXAFS с использованием адаптивных элементов рентгеновской оптики» УФН 191 88–92 (2021)
  11. М.А. Проскурнин, В.Р. Хабибуллин и др. «Фототермическая и оптоакустическая спектроскопия: современное состояние и перспективы» УФН 192 294–340 (2022)
  12. В.П. Савиных, И.Ю. Васютинский, Д.В. Дементьев «Вертикальная рефракция света в приземном слое атмосферы: традиционные проблемы определения рефракции и новые технические достижения» УФН 192 926–943 (2022)
  13. С.А. Пшеничнюк, Н.Л. Асфандиаров и др. «Современное состояние и перспективы спектроскопии диссоциативного захвата электронов» УФН 192 177–204 (2022)
  14. А.И. Проценко, Я.А. Элиович и др. «Исследование динамики реакции Белоусова—Жаботинского методом времяразрешающей рентгеновской спектроскопии поглощения с использованием адаптивных элементов рентгеновской оптики» УФН 193 1335–1339 (2023)
  15. А.В. Елецкий, К.Л. Дао «Суперконденсаторы на основе графена» УФН 195 635–657 (2025)
  16. А.С. Бугаев, П.А. Ерошкин и др. «Маломощные рентгеновские трубки (современное состояние)» УФН 183 727–740 (2013)
  17. И.В. Антонова «Современные тенденции развития технологий выращивания графена методом химического осаждения паров на медных подложках» УФН 183 1115–1122 (2013)
  18. Я.С. Гринберг, Ю.А. Пашкин, Е.В. Ильичёв «Наномеханические резонаторы» УФН 182 407–436 (2012)
  19. О.В. Иванов, С.А. Никитов, Ю.В. Гуляев «Оболочечные моды волоконных световодов, их свойства и применение» УФН 176 175–202 (2006)
  20. В.И. Гвоздев, Г.А. Кузаев и др. «Физические основы моделирования объемных интегральных схем СВЧ и КВЧ» УФН 162 (3) 129–160 (1992)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение