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2025-02-11点击量:426
本文摘要:据报,通过试验,早已证明了微谐振器孤子频率梳能明显减少光通讯中波分适配(WDM)的性能。据报,通过试验,早已证明了微谐振器孤子频率梳能明显减少光通讯中波分适配(WDM)的性能。该技术可用作研发高效、高度可拓展的通信系统。WDM可以通过在单个波导上用于多个独立国家的数据通道来传输超高数据速率,而信息则是在有所不同波长的光上展开编码。通过在硅基微谐振器中倒数循环光学孤子(在传播过程中维持其形状的波形)产生频率巴利。
研究人员用于涉及的频率巴利的连续波音调作为通信的载波,而不是通过孤子脉冲序列展开数据编码。DissipativeKerrsolitons(DKSs)通过由克尔非线性细胞内的四光子相互作用在构建氮化硅微谐振器中倒数循环的脉冲产生,从而构成低噪声、光谱光滑的宽带频率巴利。
来自卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)和洛桑联邦理工学院(EPFL)的研究团队用于两个交叠的DKS频率巴利,通过距离多达75公里、横跨整个电信C频段和L频段的179个分开光载波,传输每秒多达50兆比特的数据流。尔斯鲁厄理工学院(KIT)教授ChristianKoos回应:“这相等于多达50亿次电话调用或多达200万的高清电视频道。”Koos透漏,这是用于芯片格式的频率梳源超过的最低数据速率。
该团队还通过用于一对DKS频率巴利(其中一个作为发射器处的多波长光源,另一个作为接收器处的本地振荡器),展示了WDM数据流的相干性检测。在实验中用于孤立无援子倒数循环的低损耗光学氮化硅微谐振器,因为它们可以更容易地构建到灵活的通信系统中。孤子是通过非线性光学过程构成的,这是由于微谐振器中光场的高强度而产生的。
洛桑联邦理工学院教授TobiasKippenberg回应:“我们的孤子巴利状源十分适合于数据传输,可以通过小尺寸微芯片以低成本展开大量生产。”上述研究方法利用了基于微谐振器的DKS频率巴利信号源在发射机和接收机上的大规模分段光通信的可扩展性,构建了高效灵活的大容量光通讯系统。
结果证明了这些来源替代目前在高速通信中用于的连续波激光器阵列的潜力。
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