Повеќебранова должинаизвор на светлинана рамен лист
Оптичките чипови се неизбежен пат за продолжување на Законот на Мур, стана консензус на академската заедница и индустријата, може ефикасно да ги реши проблемите со брзината и потрошувачката на енергија со кои се соочуваат електронските чипови, се очекува да ја поништи иднината на интелигентното пресметување и ултра-брзинатаоптичка комуникација. Во последниве години, важен технолошки пробив во фотониката базирана на силикон се фокусира на развојот на солитонски чешли со оптичка фреквенција со микрошуплина на ниво на чип, кои можат да генерираат рамномерно распоредени чешли со фреквенција низ оптичките микрошуплини. Поради предностите на високата интеграција, широкиот спектар и високата фреквенција на повторување, солитонскиот извор на светлина со микрошуплина на ниво на чип има потенцијална примена во комуникација со голем капацитет, спектроскопија,микробранова фотоника, прецизно мерење и други полиња. Општо земено, ефикасноста на конверзија на чешел со оптичка фреквенција на микрошуплина со еден солитон често е ограничена од релевантните параметри на оптичката микрошуплина. Под специфична моќност на пумпата, излезната моќност на чешел со оптичка фреквенција со еден солитон во микрошуплина често е ограничена. Воведувањето надворешен систем за оптичко засилување неизбежно ќе влијае на односот сигнал-шум. Затоа, рамен спектрален профил на микрошуплина солитон оптичка фреквенција чешел стана извршување на ова поле.
Неодамна, истражувачки тим во Сингапур постигна важен напредок во областа на извори на светлина со повеќе бранови должини на рамни листови. Истражувачкиот тим разви чип со оптичка микрошуплина со рамен, широк спектар и речиси нула дисперзија, и ефикасно го спакува оптичкиот чип со спојување на рабовите (загуба на спојката помала од 1 dB). Врз основа на чипот на оптичката микрошуплина, силниот термо-оптички ефект во оптичката микрошуплина е надминат со техничката шема на двојно пумпање, а се реализира изворот на светлина со повеќе бранови должини со рамен спектрален излез. Преку системот за контрола на повратни информации, системот за солитонски извор со повеќе бранови должини може да работи стабилно повеќе од 8 часа.
Спектралниот излез на изворот на светлина е приближно трапезоиден, брзината на повторување е околу 190 GHz, рамниот спектар опфаќа 1470-1670 nm, плошноста е околу 2,2 dBm (стандардна девијација), а рамниот спектрален опсег зафаќа 70% од целиот спектрален опсег, опфаќајќи го опсегот S+C+L+U. Резултатите од истражувањето може да се користат во оптичка интерконекција со висок капацитет и високодимензионалниоптичкикомпјутерски системи. На пример, во системот за демонстрација на комуникација со голем капацитет заснован на извор на солитонски чешел со микрошуплина, групата за чешлање со фреквенција со голема енергетска разлика се соочува со проблемот на низок SNR, додека изворот на солитон со рамен спектрален излез може ефикасно да го надмине овој проблем и да помогне во подобрувањето на SNR во паралелна оптичка обработка на информации, што има важно инженерско значење.
Делото, насловено како „Извор на микрочешел со рамен солитон“, беше објавено како насловна хартија во Opto-Electronic Science како дел од изданието „Дигитална и интелигентна оптика“.
Сл. 1. Шема за реализација на извор на светлина со повеќе бранови должини на рамна плоча
Време на објавување: Декември-09-2024 година