NLM Photonics開發尖端電光(EO)調製技術,旨在革新運算和通信領域。基於矽光子學和其他光子積體電路(PIC)平臺,我們的技術能夠在最小的工藝干擾下實現更高的頻寬和更低的功耗。
我們的技術基於華盛頓大學(UW)超過二十五年的研究,結合了工程有機材料、專有工藝和晶片設計,實現了低電壓、低功耗和高頻寬的電光調製,適用於從資料通信到量子資訊科學再到傳感等各種應用。NLM的技術有助於在不突破功率限制的情況下滿足嚴苛的性能要求,無論是大型人工智慧資料中心還是小型衛星均可適用。
我們的行業和NLM的起源故事。
南加州大學的Larry Dalton教授和研究生Cheng Zhang開發出第一種第二代有機電光(OEO)材料,其Pockels回應超過鈮酸鋰的30 pm/V。首個設備研究成果於2001年發表在《科學》(
Science)雜誌上。
華盛頓大學的Dalton和Alex Jen教授研究小組展示第一種Pockels回應穩定超過300 pm/V的OEO材料。
Lewis Johnson博士、Delwin Elder博士、Scott Hammond博士和Stephanie Benight博士在華盛頓大學的Dalton/Bruce Robinson教授研究小組中共同合作,進行後被稱為單片和二元有機玻璃、多尺度建模以及矽-有機混合(SOH)設備協作等方面的研究。
第三代OEO技術蓬勃發展並應用於混合設備中。首次實際演示使用SOH和等離子體-有機混合(POH)技術的超快(約100 GHz)混合有機調製器。演示材料由Delwin Elder博士開發,基於Stephanie Benight博士、Phil Sullivan博士等人的研究成果。
Huajun Xu博士、Delwin Elder博士和華盛頓大學的同事開發出熱穩定的HLD二元發色團熱固性有機玻璃材料,該材料結合了JRD1的創紀錄性能和一流的熱穩定性。HLD展示了一種能夠滿足所有關鍵性能指標(穩定性、Pockels響應、光損耗和加工性)的第三代材料。
NLM Photonics由Lewis Johnson博士、Gerard Zytnicki、Paul Nye、Delwin Elder博士和Bruce Robinson教授(顧問)成立,最初名為Nonlinear Materials Corporation。
UW/NLM團隊在分子級性能和Pockels回應方面都創下了600 pm/V的紀錄。NLM從天使投資人手中籌集了前種子輪融資,並開始商業材料生產。
正式更名為NLM Photonics,以肯定公司的成長——從材料化學工作擴展到工藝技術和調製器設計。
在電子學和光子學之間建立橋樑
NLM的混合有機EO技術有效連接了電子學和光子學,並集成到矽光子學和其他平臺中,將調製效率提升了一個數量級。我們的材料和設備經過嚴謹的研發得到科學支持,已有五十多篇同行評審的論文發表。
NLM的技術降低了資料中心、量子運算、毫米波通信、機器學習、人工智慧和其他新興技術的功耗。我們不斷擴展內部能力,與半導體、運算和電信行業的合作夥伴一起推動光子集成的未來發展。
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