如何进行光子集成电路测量

精密源/测量单元
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在教学实验室中进行光子集成电路的测量与表征

要将集成光子学理论与实际测量技能相结合,需要一个实验室环境,让学生能够使用行业标准的光学测试设备直接对光子集成电路(PIC)进行表征。在光子学和半导体课程中,学生必须学会操作光纤、在探针台上对准器件,并进行插入损耗(IL)、偏振相关损耗(PDL)和光电响应度等测量。 此外,他们还需要分析各种器件在不同光电条件下的工作特性,包括马赫-曾德尔干涉仪(MZI)、环形谐振器和光电二极管。这些实践实验有助于学生将理论概念——如波导传播、谐振和偏振——与实际器件性能建立联系。

要实现这一学习目标,需要一个集专业光子学仪器、结构化实验模块和直观的测量软件于一体的教学平台。 光子学集成电路测量教学实验室使学生能够进行固定波长和扫频波长测量,控制和分析偏振状态,并应用制造环境中使用的穆勒矩阵偏振分析等进阶 。通过将指导性实验与真实的测量工作流程相结合,高校既能提供可扩展且与行业相关的教育,又能为学生打下扎实的光学测试与表征技能基础 集成光子学和光学工程领域的发展。

光子学集成电路测量教学实验室解决方案

要将集成光子学理论与实际光器件表征相结合,需要一个实验室环境,让学生在直接观察光子器件行为的同时,能够进行精确的光学和光电测量。是德科技光子学集成电路测量教学实验室解决方案 UU102Lab 通过支持精确的光学和光电测量,实现了光子学理论与实际表征的衔接。 该方案集成了 N7778C 波长扫描光源、N774xC 光功率计、N7786C 光器件分析仪以及 B2901CL SMU,并配备 Photonics Application Suite 软件。该方案支持 IL、PDL、谐振器和光电二极管测试,提供结构化的实验课程和自动化工作流程,从而提供准确且符合行业需求的光子学测量培训。

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