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Parallel Resonance01:23

Parallel Resonance

666
The parallel RLC circuit is an arrangement where the resistor (R), inductor (L), and capacitor (C) are all connected to the same nodes and, as a result, share the same voltage across them. The parallel RLC circuit is analyzed in terms of admittance (Y), which reflects the ease with which current can flow. The admittance is given by:
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Solitones basados en microresonadores para comunicaciones ópticas coherentes masivamente paralelas

Pablo Marin-Palomo1, Juned N Kemal1, Maxim Karpov2

  • 1Institute of Photonics and Quantum Electronics (IPQ), Karlsruhe Institute of Technology (KIT), 76131 Karlsruhe, Germany.

Nature
|June 9, 2017
PubMed
Resumen

Los solitones están regresando en las comunicaciones ópticas al permitir la multiplexación masiva de división de longitud de onda paralela. Los solitones de Kerr disipativos generan peines de frecuencia para la transmisión de datos de alta velocidad, que potencialmente pueden alcanzar velocidades de petabits por segundo.

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Área de la Ciencia:

  • Fotónica y comunicaciones ópticas
  • Óptica no lineal
  • Fotónica integrada

Sus antecedentes:

  • Los solitones, formas de onda que equilibran la dispersión y la no linealidad, se exploraron previamente para la transmisión de datos ópticos.
  • Los esquemas de multiplexación por división de longitud de onda (WDM) se volvieron dominantes debido a la facilidad de implementación y la escalabilidad.
  • Las limitaciones en los sistemas WDM actuales requieren nuevos enfoques para velocidades de datos más altas.

Objetivo del estudio:

  • Reevaluar el potencial de los solitones en los sistemas modernos de comunicación óptica.
  • Para integrar solitones en arquitecturas WDM masivamente paralelas.
  • Demostrar un nuevo método para la transmisión óptica de datos de alta capacidad utilizando solitones.

Principales métodos:

  • Generación de solitones de Kerr disipativos (DKS) en un microrresonador de nitruro de silicio.
  • Utilizando peines de frecuencia óptica generados por DKS para la codificación de datos.
  • Implementación de un sistema de transmisor y receptor utilizando peines de frecuencia DKS entrelazados.
  • Demostrar la detección coherente de las corrientes de datos WDM.

Principales resultados:

  • Transmisión de más de 50 terabits por segundo utilizando 179 portadores ópticos.
  • Los peines de frecuencia de DKS abarcan las bandas de telecomunicaciones C y L.
  • Detección coherente exitosa de un flujo de datos WDM utilizando peines de frecuencia DKS como transmisor y oscilador local.
  • Escalabilidad demostrada de las fuentes de peine de frecuencia DKS basadas en microrresonadores.

Conclusiones:

  • Los solitones, específicamente los DKS, pueden ser un componente clave en WDM masivamente paralelo para las futuras comunicaciones ópticas.
  • Los peines de frecuencia DKS ofrecen una alternativa escalable a las matrices láser de onda continua actuales.
  • Esta tecnología allana el camino para los transceptores ópticos de petabits por segundo a escala de chip.