实验证明,微谐振器的孤子频率梳能显着降低光通信中的波分适配(WDM )的性能。该技术可用于开发高效、可扩展的通信系统。
WDM可以通过在单一波导上用于多个独立国家的数据信道来传输超高数据速率,信息对不同波长的光展开编码。由于在硅系微谐振器中进行倒数循环的光学孤子(传播中维持其形状的波形)而产生频率偏差。研究人员不是在孤立脉冲序列中展开数据编码,而是使用相关联的频率谷连续波音调制作为通信的载波。
DissipativeKerrsolitons(DKSs )是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由倒数循环的脉冲产生的,构成低噪声、光谱平滑的宽带频率巴里。来自卡尔斯鲁厄理工大学(KIT )和洛桑联邦理工大学(EPFL )的研究小组用于两个重复的DKS频率巴里,通过多达75公里外的电信c波段和跨越l波段的179个分离光载波,每秒50兆比特埃尔斯通工业大学(KIT )的ChristianKoos教授回应说:“最多相当于50亿次电话呼叫或最多200万个高清电视频道。” Koos漏了。
这是芯片格式用的频率梳源超过的最低数据速率。该小组还对一对DKS频率巴里(一个是发射机中的多波长光源,另一个是接收机中的本地振荡器)展示了WDM数据流的相干检测。因为实验中用于孤立无援子倒数循环的低损耗氮化硅微谐振器可以容易地构建在灵活的通信系统中。孤子由非线性光学过程构成,这是由于微谐振器中光场的高强度。
洛桑联邦理工大学教授TobiasKippenberg回应说:“我们的孤立帕累托源非常适合数据传输,可以通过小型微芯片以低成本开展大量生产。” 上述研究方法利用基于微谐振器的DKS频率差信号源的发射机和接收机中的大规模分段光通信的扩展性,构建了高效灵活的大容量光通信系统。结果证明了这些源取代了目前高速通信中使用的连续波激光阵列的潜力。
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