Мултивална должинаизвор на светлинана рамен лист
Оптичките чипови се неизбежен пат за продолжувањеОптичка комуникација. Во последниве години, важен технолошки пробив во фотониката базирана на силициум се фокусира на развој на комбинирани оптички фреквенции на комбинирани солитони на ниво на чипови, кои можат да генерираат рамномерно распоредени фреквенции на комбинирани преку оптички микрокавти. Поради неговите предности на висока интеграција, широк спектар и голема фреквенција на повторување, изворот на солитон на микроекција на микроекција на ниво на чипови има потенцијални апликации во комуникација со голем капацитет, спектроскопија,Микробранова фотоника, прецизно мерење и други полиња. Во принцип, ефикасноста на конверзијата на микрокавтината единечна солитонска оптичка фреквенција чешел е често ограничена со релевантните параметри на оптичката микрокавилност. Под специфична моќност на пумпата, излезната моќност на микрокавитацијата единечна солитонска оптичка фреквенција чешел е често ограничена. Воведувањето на надворешен систем за оптичко засилување неизбежно ќе влијае на односот сигнал-бучава. Затоа, рамниот спектрален профил на микрокавитацијата солитон со солитон со оптичка фреквенција стана потрага по ова поле.
Неодамна, истражувачки тим во Сингапур постигна важен напредок во областа на изворите на светлина со повеќе бранови на рамни чаршафи. Истражувачкиот тим разви оптички чип за микрокавитација со рамен, широк спектар и близу нула дисперзија и ефикасно го спакуваше оптичкиот чип со спојување на работ (загуба на спојување помалку од 1 dB). Врз основа на оптичката чип за микрокавилност, силниот термо-оптички ефект во оптичката микрокавност е надминат со техничката шема на двојно пумпање, а се реализира изворот на светлина со повеќе бранови со рамен спектрален излез. Преку системот за контрола на повратни информации, системот за извор на солитон со повеќе бранови со должина може да работи стабилно повеќе од 8 часа.
Спектралниот излез на изворот на светлина е приближно трапезоиден, стапката на повторување е околу 190 GHz, рамниот спектар опфаќа 1470-1670 nm, рамната е околу 2,2 dBm (стандардна девијација), а рамниот спектрален опсег зафаќа 70% од целиот спектрален опсег, што го покрива опсегот S+C+L+U. Резултатите од истражувањето можат да се користат во оптичка интерконекција со висок капацитет и високо-димензионалниОптичкиКомпјутерски системи. На пример, во системот за демонстрација на комуникација со голем капацитет, базиран на извор на чешел со солитон солитон, групата на фреквенциски чешел со голема енергетска разлика се соочува со проблемот со нискиот SNR, додека изворот на солитон со рамен спектрален излез може ефикасно да го надмине овој проблем и да помогне во подобрување на SNR во паралелна обработка на оптички информации, што има важна инженерска значење.
Делото, насловено како „Flat Soliton Microcomb Source“, беше објавено како насловна книга во опто-електронска наука како дел од прашањето „Дигитална и интелигентна оптика“.
Слика 1. Шема за реализација на извор на светлина со повеќе бранови должини на рамна плоча
Време на објавување: Дек-09-2024