Aplicações inovadoras de uma fonte de luz baseada em germânio

A IoT promete revolucionar a maneira como nos comunicamos usando uma rede global de sensores, com crescimento exponencial nas necessidades de comunicação em data centers.

Para data centers globais, computação em nuvem e fibra para residências (FTTH), há um forte desejo de habilitar fontes de luz monolíticas integradas em chips fotônicos de silício, mas para aplicações opticamente interconectadas, temos que superar severos requisitos de energia

A principal vantagem de usar interconexões ópticas em vez de fiação metálica é a redução de potência, além de maiores taxas de dados. Eficiências quânticas tão altas quanto as dos lasers III-V precisam ser substituídas por um germânio baseados em lasers.

Se um laser de germânio desenvolvido no futuro puder operar muito rápido, o que significa pelo menos tão rápido quanto 10 Gbps e idealmente mais de 25 Gbps, então a modulação direta sem o uso de um modulador será possível. Neste caso, não haveria necessidade do consumo de energia estimado para o modulador, o que relaxaria ligeiramente os requisitos para eficiência quântica.

Há muitas outras aplicações possíveis para fontes de luz baseadas em germânio, como LANs automotivas ou biossensores.

Para essas aplicações, desde que a eficiência quântica dos LEDs baseados em Ge seja razoável, a operação a laser pode não ser necessária. Por exemplo, os LEDs são usados para LAN em automóveis devido às taxas de dados relativamente lentas de cerca de 25 Mbps. As vantagens de usar fontes de luz baseadas em Ge seriam o custo e a capacidade de integração usando processos CMOS.

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