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海峽兩岸微系統科技研討會 昨日持續在成大發燒 浙大王耀林教授談 光纖通信的微系統技術及工作方向

採訪記者 : j 於 May 18, 19100 at 13:10:50 :

新聞內容 :

【台南訊】由於現代人們對資訊的巨大需求,這些年來,資訊傳輸與處理得到前所未有的發展。由於光在信息的傳輸上所擁有的巨大容量以及在資訊處理上潛在的優勢,用光波進行數據傳輸和處理,已經成為一個重要的發展趨勢。第一屆海峽兩岸微系統科技研討會昨(十八)日繼續國立成功大學發燒,海峽兩岸、國際專家學者針對微系統科技之研究與應用發表專題演講、提出許多精闢見解。大陸浙江大學信息學院半導體光電子技術與系統研究所教授王耀林就對於「用於光纖通信的微系統技術及我們的工作」發表研究心得。王耀林教授指出,光纖通訊網路已經成為通信的主幹網路,支撐著全世界的信息傳輸,而光信息傳輸技術的研發,已經產生巨大的社會效益和經濟效益。

大陸浙江大學教授王耀林表示,自60年代末英國華裔科學家高錕博士發現石英光纖用於通信的可能性後,經過三十多年來的技術發展,光纖通訊網路已經成為通信的主幹網路,支撐著全世界的信息傳輸。目前,核心網正在向基於光密集波分復用技術的全光網發展,從簡單的電-光、光傳輸、光-電這種點-點傳輸形式增強到在通信網路中擁有真正的光層面,在光層面上實現光波的復用/解復用、分插復用、交叉連接、放大等通信功能,進一步地提高通信網路的傳輸容量。而在接入網中,由於人們對全業務接入的需要,FTTH是發展目標,目前FTTB、FTTC等,或是HFC等方案均已走向市場。

王耀林教授強調,未來光傳輸將取代電傳輸成為通信的主幹,在短距離的機群間,甚至在機器內部的板與板間、芯片與芯片間以及芯片內部,用光作為大容量高速率傳輸信號以及時鐘信號的載體,建立光互連系統,也已經成為技術發展的必然。

光傳輸網與光接入網的建立和發展,以及光互連系統技術的應用,極大程度上依賴於高性能的光器件與系統集成技術的發展。目前,已有許多技術為此提供了技術支持。光電子技術首先由半導體激光器與
光檢測器提供了電-光與光-電的轉換接口,同時也提供著光放大、光
波長變換等技術;光纖與光波導技術提供了光的有線傳輸截體;集成光子學與集成光電子學提供了大量的系統所需的無源光波導器件以及各種器件間的集成技術;微機械技術卻是將三維光學平台搬到了一片芯片上,並為微細加工技術提供了更為廣泛的手段和思路。微電子的傳統工藝及相觀的兼容工藝則是基本的工藝手段,光的輸入/輸出耦合與封裝技術又是所有與光傳輸相關技術所必須的。

王耀林教授說,目前,我們的工作是研製各種可以為光通信技術服務的器件,而長遠的目標是研究各種器件的集成製造技術,為光纖通信和光互聯的進一步發展,提供相應的光器件與微系統。因此,現階段的工作是結合已有的研究工作,在多種光器件研製工作基礎上,進行系統的集成工作,並由此研製發展出具有一定功能的系統集成芯片。微機械技術最早主要應用於半導體傳感器的研究。它包括體微機械技術與表面微機械技術。正是由於微機械技術在器件結構的微細加工方面提供極為廣泛的手段和思路。 890518j
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