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光纖收發器|光電二極體案例研究
- 支持數據中心發展的光電轉換設備
- 隨著人工智慧技術的進步和數據通訊量的成長,資料中心使用的光收發器正從傳統的100Gbps升級到2024年左右的800Gbps,未來對更高容量和速度的需求將進一步成長,達到1.6Tbps和3.2Tbps。 Dexerials的光電迪睿合股份可提供下一代高速光收發器所需的關鍵效能,進而推動資料中心的技術創新。
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應用於應用程序
支持超高速光通信
在波導型光電二極體中,來自側面的入射光在通過半導體的“波導”層的同時被吸收並轉換成電信號。這種結構同時實現了出色的靈敏度和高速信號傳輸。此外,通過與UTC-PD技術的融合,實現了超過300GHz的超高速運行和大電流輸出,可支持下一代光通信。
兼顧高速響應與元件小型化
導波型光電二極體具有薄導波層,縮短了光產生的電子和空穴到達電極的移動時間,實現了高速響應。此外,由於可以減小器件的厚度,因此可以輕松地將其與其他光學器件集成在同一基板上,從而有助於縮小整個係統的尺寸。
產品特性
波導結構
與傳統的“表面入射”不同,“波導型”光電二極體從器件的側面進入,並沿內部光吸收層水平傳播,而傳統的“表面入射”光電二極體從頂部進入。通過橫向光傳輸,可以在傳輸之前採取長距離,從而提高光的吸收效率,同時通過減薄波導層來縮短電子和空穴到達電極的時間。這種結構可以同時實現“快速響應”和“高靈敏度”。
採用UTC-PD技術,速度更快
使導波路型光電二極體更加高速化的新技術是UTC-PD。通常,半導體的空穴比電子的移動速度慢,這是加速的障礙,但在UTC-PD中,通過利用“介電弛豫”現象將空穴一下子流動為“群”來解決這個問題。另外,通過設置電子專用走行層,可防止因與空穴的幹擾而導衹的速度降低和輸出飽和,實現高速、高輸出的運行。

