用于电光调制器的薄膜铌酸锂技术与产业分析,这个写完了,算一个小小的总结吧。
今天分三段
第一段,就是那个封页,广告,业务上的事儿可跳转到我同事18140517646,你们私聊去吧。
第二段,聊闲天,我的时间
第三段,目录
按照惯例,写完这个呢,应该加一段感谢词,是吧。
感谢大家长久以来的支持,感谢我的家人,感谢我娃学校门口的那个电线杆子
每天晚上21:30,朦胧夜色中,一个眼神茫然的老太太缓缓挪过来,守在那个坚强的电线杆子下,等着闺女放学后把老太太领回家去
以花眼为时间轴里程碑点的话,电线杆子风雨无阻的陪伴,见证了一个光通信女人从中年跨入老年的时间线。
就在电线杆下,我觉得铌酸锂这个材料,需要重新拆解目录,就有了现在的一个版本。
调制器是咱行业常见的器件,很多材料都可以做,有些带宽也很高,为什么就非得从铌酸锂这里费劲薄膜化。
薄膜铌酸锂带宽可以提高
但,带宽提高只是无数个点汇聚后的结果,降低VπL是通向这个结果的路径之一,如何降低VπL,就有了不同的分支研究路线。就从各个分支点展开来说。
第三章的电极部分,是整个铌酸锂薄膜化的重中之重,一切因它而起。偏振处理在第三章和第五章都提到了,侧重点不同。标题类似而已。
射频电极和薄膜波导处理,第三章和第四章,是很重要的技术爬坡阶段,经常会出现同一个铌酸锂的薄膜波导的图,从不同角度去盘它
光机电热,光学性能,机械性能的各种薄膜应力,电学(射频特性),温度特性,热光系数啊,热膨胀系数的“各向异性”啊...
在铌酸锂薄膜所选衬底材料,本质上与将来的应用场景关联的。选择把铌酸锂薄膜放到哪个衬底技术路线,也就决定了将来采用什么集成方式。
早期的铌酸锂是独立器件,产业已经发展到集成化和小型化阶段,不可能让薄膜铌酸锂依然独享一个光学器件的位置,选什么衬底,这是它的合作伙伴的选择,不仅仅关乎性能,还关乎未来的成本,竞争关系,市场格局。
十几年前,铌酸锂刚刚用在调制器上独树一帜的时候,它不是性能最好的,也不是成本最低的,而是当年技术背景下兼顾了性价比、可靠性、制造性多个产业维度才占据主要市场的。
现在铌酸锂薄膜选择什么衬底,依然面临的是多重考虑,各种权衡
总而言之吧,这一篇的目录更多的是站在产业的角度看技术,站在技术的角度看产业,当二者达到最佳耦合状态时,可互相成就,相辅相成
我这个站在光通信产业电线杆下的旁观者,啰啰嗦嗦的话,再次感谢电线杆。
最后一段是目录