相关实验视频
Updated: Jun 17, 2025

07:45
Quasi-light Storage for Optical Data Packets
Published on: February 6, 2014
10.8K
使用宽带电光子的高保真度次-petabit-per-second自主同源前程运输
Chenbo Zhang1, Yixiao Zhu2, Jingjing Lin1
1State Key Laboratory of Advanced Optical Communication Systems and Networks, School of Electronics, Peking University, Beijing, China.
Nature communications
|August 5, 2024
概括
这项研究介绍了一种新的自同质的数字-模拟无线电-光纤超通道系统. 它实现了创纪录的15,000GHz无线带宽,并支持未来Pb/s前程网络的高阶调制.
科学领域:
- 光学通信是指光学通信的应用.
- 无线网络是无线网络.
- 综合光子学 综合光子学
背景情况:
- 由于数据密度和用户增长,前程网络面临着越来越多的带宽需求.
- 光学链路和设备带有带宽和噪声限制,影响成本效益.
- 现有的前程运输解决方案难以满足不断升级的容量需求.
研究的目的:
- 为了展示一个超越带宽和噪声限制的高保真前程系统.
- 为了实现前所未有的汇总无线带宽,并支持高阶调制格式.
- 探索使用集成光子学用于未来前线运输的成本高效解决方案.
主要方法:
- 开发自主同源的数字-模拟无线电-光纤超级通道.
- 使用宽带电光和未合的多核光纤.
- 实现无载体恢复的接收架构.
主要成果:
- 实现了创纪录的15,000GHz汇总无线带宽,相当于0.879 Pb/s的公共广播接口 (CPRI) 数据速率.
- 已经证明了高阶调制格式,最高可达到1,048,576个以100 Tb/s的正方形振幅调制 (QAM).
- 使用带有1024-QAM的封装芯片电光子展示了100.5 Tb/s的数据速率.
结论:
- 自主同源超通道架构增加了容量,并使无载体恢复的接收成为可能.
- 该系统将前航推进到Pb/s容量时代,具有高保真性和成本效益.
- 综合光子技术的实施显示了推动前程运输技术发展的巨大潜力.

