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电子开关的工作原理与技术分类
电子开关是通过半导体器件实现电路通断控制的装置,主要分为机械式电子开关和固态电子开关两大类。机械式电子开关如继电器通过电磁线圈驱动机械触点,而固态电子开关则采用MOSFET、IGBT等功率半导体器件实现无触点开关。光电耦合器在高低压隔离控制中发挥重要作用,确保控制信号与主电路的安全隔离。现代电子开关的切换速度可达微秒级,远快于传统机械开关,特别适用于高频PWM调光、电机调速等场景。
板上方50mm±5mm的非导电材料上。采用电压探头和示波器或波形采集设备测量供电电压和骚扰电压,电压波形参数见附录B。
需注意测量时DUT是在断开以及各种不同工作模式的切换下进行。DUT试验条件要求应
在试验计划中规定。
注:某些情况下在DUT开启时测量。
应选择合适的采样率和触发电平,以获取完整的瞬态波形。选择的分辨率以显示瞬态大的
热光移相器是基于硅材料的热光效应实现的,由于硅材料具有较高的热光系数,通过硅材料温度改变完成硅波导光学性质调节的热光调制在硅基光器件中发挥着重要的作用,尤其是在低成本和低频调制领域,具有很高的吸引力。本文主要对国内外报道的热光移相器基本原理、器件结构与性能参数等进行了梳理,并对CUMEC热光移相器优化设计进行了详细介绍,对不同结构热光移相器的性能进行了分析与展望。2022年4月12日,联合微电子中心硅基光电子团队在Frontiers of Optoelectronics 期刊上发表了一篇以“Thermo optic phase shifters based on silicon on insulator platform: state of the art and a review”为题的综述文章。
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图1. 不同热光移相器的截面图。(a)由条形波导和金属加热器构成。(b)由条形波导和掺杂波导加热器构成。(c)由脊波导和掺杂波导加热器构成。(d)由轻掺脊波导和掺杂波导加热器构成。(e)由条形波导和金属与掺杂波导混合加热器构成。(f)由悬臂梁波导和金属加热器构成。(g)由高密度波导和金属加热器构成。(h)由波导复用和金属加热器构成进展2. 单波导热光移相器
目前常见的热光移相器是通过在波导上方或两侧制作加热器,波导结构有条形和脊形两种形式。由这两种波导结构组成的热光移相器移相效率基本相同,但是开关时间会有较大区别。图2展示的是2010年美国IBM实验室的Joris等人设计并制作的脊形波导和镍硅加热器构成的热光移相器,通过在脊形波导上方沉积一层氮化硅薄膜克服了镍扩散引起的波导额外损耗。实验人员将这种结构的热光移相器放置于不等臂马赫-增德尔干涉仪(Mach–Zehnder interferometer, MZI)的两个臂上,并采用并联的电学连接方式降低了加热器电阻,实验获得了20 mW/π的移相效率,上升时间和下降时间分别是2.8 μs和2.2 μs。与条形波导构成的热光移相器相比,上升时间和下降时间大约提升了4倍,这主要是由于硅的热导率大于二氧化硅。
. 选中“额定虚拟元件(RATED_VIRTUAL)”,其“元件”栏中如图12所示:
(3). 选中“三维虚拟元件(3D_VIRTUAL)”,其“元件”栏中如图13所示:
. 选中“电阻(RESISTOR)”,其“元件”栏中有从“1.0Ω到22MΩ”全系列电阻可供调用。(5). 选中“贴片电阻(RESISTOR_SMT)”,其“元件”栏中有从“0.05Ω到20.00MΩ”系列电阻可供调用。