Innovatieve toepassingen van een op germanium gebaseerde lichtbron

IoT belooft een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we communiceren met behulp van een wereldwijd netwerk van sensoren, met een exponentiële groei in de communicatiebehoeften in datacenters.

Voor wereldwijde datacenters, cloud computing en fiber-to-the-home (FTTH) is er een sterke wens om monolithische lichtbronnen te integreren op siliciumfotonische chips, maar voor optisch onderling verbonden toepassingen moeten we voldoen aan strenge vermogensvereisten

Het belangrijkste voordeel van het gebruik van optische interconnects in plaats van metalen bedrading is de vermindering van het vermogen naast hogere datasnelheden. Quantum-efficiënties die zo hoog zijn als die van III-V-lasers moeten worden vervangen door een Germanium op lasers gebaseerde

Als een in de toekomst ontwikkelde Germanium laser heel snel kan werken, wat betekent minstens zo snel als 10 Gbps en idealiter meer dan 25 Gbps, dan is directe modulatie zonder het gebruik van een modulator mogelijk. In dit geval zou er geen behoefte zijn aan het energieverbruik dat is geschat voor de modulator, wat de vereisten voor kwantumefficiëntie enigszins zou versoepelen.

Er zijn nog veel meer mogelijke toepassingen voor op germanium gebaseerde lichtbronnen, zoals LAN's in de automobielindustrie of biosensoren.

Voor deze toepassingen is laserbewerking mogelijk niet nodig, zolang de kwantumefficiëntie van Ge-gebaseerde LED's redelijk is. LED's worden bijvoorbeeld gebruikt voor LAN in auto's vanwege de relatief lage datasnelheden van ongeveer 25 Mbps. De voordelen van het gebruik van Ge-gebaseerde lichtbronnen zijn de kosten en de integratiemogelijkheid met behulp van CMOS-processen.

Welkom op onze blog die gewijd is aan de aantrekkelijke wereld van germanium en andere foto-elektrische materialen. 

Vraag onze offerte aan

Laat ons weten wat uw verzoek is, dan nemen wij binnen een uur contact met u op.