概括
我们开发了一种用于超窄带宽的光子过器. 这种过器使得新的载体提取自相干检测方法能够在没有复杂的激光器的情况下实现高速的QPSK信号恢复.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 光学通信是指光学通信.
- 集成光学 集成光学 集成光学
背景情况:
- 在光通信中一致检测通常需要昂贵的激光器和复杂的算法.
- 现有的方法在高速度信号的有效全场恢复方面扎.
研究的目的:
- 开发一种用于超窄带宽应用的新光子过器.
- 用这个过器来演示一个简化的自我连贯检测方案.
- 为了实现低复杂度的高速QPSK信号恢复.
主要方法:
- 第二阶光子 (SiP) 合共振器光学波导 (CROW) 过器的制造.
- 描述CROW波器的带宽 (1.75GHz) 和灭率 (~50dB).
- 使用CROW波器的载体提取自相干 (CESC) 检测系统的实施和实验验证.
主要成果:
- 使用SiP CROW过器实现了1.75GHz的超窄10dB带宽和~50dB的高灭比.
- 通过使用CESC检测系统,成功地证明了100 Gb/s QPSK信号的全场恢复.
- 展示了通过窄带宽CROW过器抑制信号组件,从而实现了简化检测.
结论:
- 开发的SiP CROW过器对于超窄带宽应用非常有效.
- CESC 检测方法提供了一种成本效益高且简化的方法来实现连贯的检测.
- 这项技术为高效的高速光学信号恢复铺平了道路.


