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1.
量子阱半导体结构可使诸如光调制器和开关等光电子器件做得更小、更快、效率更高。它所具有的逻辑特性使其在并行高速互连的电子集成电路的集成度上具有良好的潜力。光电子器件能采用波导,也能采用二维并行阵列制作。其集成规模可达2048个单元,可工作的光逻辑和存贮器件的阵列得以实现及运行,所有单元都可由自由空间光(free-space optics)进行外部并行访问。本文概述了量子阱器件的运行机理及其发展前景。  相似文献   
2.
量子阱半导体器件是一种基于量子电子学原理的新型光电子器件。它具有体积小、速度快、功耗低等优点,并且由于它能够与逻辑电路元件混合集成,在解决高复杂度集成电路的高速互连方面具有巨大的实际应用价值。基于这一原理实现的光调制器和开关等光电子器件,可以制成波导,也可制成二堆并行阵列器件。目前,光逻辑和存贮器件阵列的集成规模已达2048个单元,其中所有的单元都可利用自由空间光(free-space optics)进行外部访问。本文概述了量子阱半导体器件的运行机理及其发展前景。  相似文献   
3.
介绍了电子科技大学的基础性研究与科技文献的形成情况,以说明基础性研究对形成科技文献的重要作用;论及高校在我国科技文献形成中的地位,以及为提高高校科技文献形成能力的一些问题.  相似文献   
4.
把激光器和光电二极管等光电子器件与其它光电子或电子器件集成在一起的光电子集成技术,是发展未来光波系统的关键。这是由于它在实现光电子器件的高性能、优良工艺性及良好功能性方面具有潜在的优点,而这是采用常规分立元件和装配技术所不能全面达到的。目前,由于其性能和制速工艺方面取得进展,应用于光通信和互连方面的光电子集成的发射器和接收器已投入研制。例如,以GaAs为基础材料的接收组件已实现LSI水平的集成度,而以InP为基础材料的集成激光器已能达到5~10Mbit/s的运行速度。同时,也可采用光电集成电路来实现各种光处理功能。例如,采用集成化激光器的光逻辑元件及用于波分复用和光外差检测的以波导为基础的电路,光电子集成不单对未来的通信,而且对未来的开关和计算机用的先进光系统将产生影响。本文论述了这项技术最近的进展,并讨论了其发展方向。  相似文献   
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