350 руб
Журнал «Информационно-измерительные и управляющие системы» №8 за 2016 г.
Статья в номере:
Технологии интеграции решений микрофотоники для перспективных образцов радиоэлектронных модулей
Авторы:
В.Н. Виноградов - к.т.н., начальник подразделения № 85, АО «Концерн радиостроения «Вега» (Москва). E-mail: p85-vvinogradov@vega.su Л.В. Воронцов - к.т.н., зам. генерального директора по технологиям, АО «Концерн радиостроения «Вега» (Москва). E-mail: vlv@vega.su Т.Е. Гришуткина - магистр, специалист подразделения №85, АО «Концерн радиостроения «Вега» (Москва). E-mail: tatyana@grishutkina.ru Д.А. Даниленко - гл. специалист подразделения № 85, АО «Концерн радиостроения «Вега» (Москва). E-mail: danilenko-d@yandex.ru А.М. Сеченых - ст. науч. сотрудник, Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов. E-mail: sam@mniirip.ru
Аннотация:
Рассмотрены существующие достижения и потенциальные/перспективные направления разработок интегральной фотоники с учетом общей классификации оптических межсоединений. Приведены сведения об отечественной разработке технологии изготовления оптических соединений в радиоэлектронных модулях монолитного исполнения, которая представляет собой единый цикл, включающий операции изготовления высокоплотного радиоэлектронного модуля и операции формирования оптических соединений в его составе. Показано, что оптические соединения формируются в виде волноводов квадратного сечения 10×10 мкм; применение оптических соединений позволяет обеспечить скорость передачи информации в одном канале со скоростью порядка 10 Гбит/с.
Страницы: 43-51
Список источников

 

  1. Воробьев Д.В. Оптоволокно [Электронный ресурс] // Russika.ru: Энциклопедический фонд России, URL: http://www.russika.ru/ef.php-s=4010(дата обращения: 23.05.2016).
  2. Листвин А.В., Листвин В.Н., Швырков Д.В. Оптические волокна для линий связи. М.: ЛЕСАРарт. 2003.
  3. Higginbotham S. Alcatel Boosts Fiber Speedto 100 Petabits in Lab [Электронный ресурс] // Gigaom.com, 28.09.2009,URL: https://gigaom.com/2009/09/28/alcatel-lucent-boosts-fiber-speeds-by-10x-in-lab/(дата обращения: 30.05.2016).
  4. Ахманов А.С. Наний О.Е., Панченко В.Я. Оптическая передача информации в супер-ЭВМ и микропроцессорных системах // Lightwave Russian Edition. 2008. № 3. С. 46-53.
  5. Lee K., Lim D., Kimerling L., Shin J., Cerrina F. Fabrication of ultralow-loss Si/SiO2 waveguides by roughness reduction // Opt. Lett. 2001. V. 26. № 23. P. 1888-1890.
  6. Grillot F., Vivien L., Laval S., Pascal D., Cassan E. Size influence on the propagation loss induced by sidewall roughness in ultrasmall SOI waveguides // IEEE Photon. Technol. Lett. 2004. V. 16. № 7. P. 1661-1663.
  7. Prajzler V., Nekvindova P., Hyps P., Lyutakov O., Jarabek V. Flexible polymer planar optical waveguides // Radioengineering. 2014. V. 23. № 3. P. 776-782.
  8. Li G., Yao J., Thacker H., Mekis A., Zheng X., Shubin I., Luo Y., Lee J., Raj K., Cunningham J., Krishnamoorthy A. Ultralowloss, high-density SOI optical waveguide routing for macrochip interconnects // Opt.Exp. 2012. V. 20. № 11. P. 12035-12039.
  9. Benner A., Ignatowski M., Kash J., Kuchta D., Ritter M. Exploitation of optical interconnects in future server architectures // IBM J. Res. Develop. 2005. V. 49. P. 755-775.
  10. Arakawa Y., Nakamura T., Urino Y., Fujita T. Silicon Photonics for Next Generation System Integration Platform // IEEE Communications Magazine. 2003. V. 51. P. 72-77.
  11. Projects under FP7 [Электронный ресурс] // Ec.europa.eu: European Commission, 28.11.2015, URL:http://cordis.europa.eu/fp7/ict/photonics/projects-fp7-bycalls_en.html#Call_5_-_Photonics (дата обращения: 02.06.2016).
  12. Дорожная карта по развитию фотоники в Российской Федерации в 2013-2020 гг.
  13. Викулов И. СВЧ-электроника сегодня: направления и вызовы / Электроника: наука, технология, бизнес. 2015. № 3(143). С. 64-73.
  14. Рославцев М. Министерство обороны США финансирует создание института фотоники [Электронный ресурс] // 22century.ru: Новости фотоники, квантовой оптики, оптоэлектронных, оптоволоконных и лазерных технологий, 11.11.2014, URL:http://22century.ru/computer-it/8424 (дата обращения: 20.05.2016).
  15. Рославцев М. Первая в мире Долина фотоники появится в Индии [Электронный ресурс] //22century.ru: Новости фотоники, квантовой оптики, оптоэлектронных, оптоволоконных и лазерных технологий, 16.02.2015, URL: http://22century.ru/allsorts/11163 (дата обращения: 20.05.2016).
  16. Игнатов А.Г. Десять лет успеха: рынок фотоники и лазерных технологий (2004-2015 гг.) / Фотоника. 2015. № 3. С. 10-26.