在光学互联连接的弱合少数模式光纤上进行模式分割多复合的自我同质连贯传输
Optics letters
|February 15, 2024
概括
本研究介绍了一种新的模式-分割-多重复合 (MDM) 自主同质连贯系统,用于更快的光学网络. 它通过使用具有10个空间模式的专用光纤实现7.2 Tb/s的传输.
科学领域:
- 光学通信是指光学通信.
- 光子学是指光子学的使用方法.
- 光纤光学是指光纤的使用.
背景情况:
- 自主同质连贯传输是高速短距离光学网络的一个有前途的技术.
- 现有方法在实现高容量和低 modal 交叉通话方面面临挑战.
研究的目的:
- 提出和演示一个弱合的模式-分割-多重复合 (MDM) 自主同质的连贯方案.
- 为了实现数据中心互连的高容量光学传输.
主要方法:
- 使用多环核心少数模式光纤,具有索引扰动,以最大限度地减少模态交叉声.
- 采用一种模式用于自同质局部振荡器 (LO) 和其余模式用于信号传输.
- 实验证明了80GBaud概率星座形状的64平方幅度调制的传输.
主要成果:
- 实现了7.2 Tb/s (5.64 Tb/s净速率) 的总传输能力.
- 通过9种信息载体模式成功传输数据,每个模式的速度为800 Gb/s.
- 在MDM自我同质连贯系统中首次实验性地使用多达10种空间模式.
结论:
- 拟议的弱合的MDM自我同质连贯方案为实现超高容量光学网络提供了可行的途径.
- 这项技术有可能显著提升数据中心互连.
- 使用多个空间模式与自我同质检测相结合,为未来的光通信需求提供了可扩展的解决方案.
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