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Updated: May 7, 2025

Generation and Coherent Control of Pulsed Quantum Frequency Combs
Published on: June 8, 2018
全电递归生成和时域模式分割多重化赫尔米特-高斯脉冲的光学,THz和射频链接
Xiaonan Yu1,2, Janosch Meier3, Paulomi Mandal3
1THz-Photonics Group, Institut für Hochfrequenztechnik, Technische Universität Braunschweig, 38106, Braunschweig, Germany. yuxiaonan@cust.edu.cn.
一种新的时域模式划分多重复合 (TD-MDM) 方法使用赫尔米特-高斯 (HG) 模式进行更简单的电信号处理. 这种技术可以在没有复杂的光学设置的情况下提高传输能力,为terabit速度铺平了道路.
科学领域:
- 光学通信是指光学通信的应用.
- 信号处理 信号处理
- 波浪现象是一种波浪现象.
背景情况:
- 空间分割多重复合 (SDM) 增加了传输能力,但在现有的光纤网络和长途链路中面临局限性.
- 时间域赫尔米特高斯式 (HG) 模式提供能力增强,但需要复杂,不切实际的设置.
- 时间域HG模式的现有方法受到专门的激光和波形造型器的阻碍.
研究的目的:
- 提出一种简单,完全电气的时域模式划分多重复合 (TD-MDM) 方法.
- 为了证明 HG 模式的递归生成和多重化,以增强数据传输.
- 为了克服与当前的时域模式复杂化技术相关的复杂性和成本.
主要方法:
- 开发一种基于 Hermite Gaussian (HG) 模式的递归生成的新型 TD-MDM 技术.
- 利用高斯脉冲序列,牙信号,射频乘法器,加法器,放大器和马赫-泽恩德调制器.
- 实验展示了4个直角高压模式的多重复合和脱多重复合.
主要成果:
- 通过使用4个多重的直角HG模式,成功传输了8 Gbps的通信数据 (4 × 2 Gbit/s).
- 证明了TD-MDM与HG模式的递归生成和复杂化技术的可行性.
- 由实验能力限制的实现数据速率,表明每秒Terabit扩展的潜力.
结论:
- 拟议的电气TD-MDM方法为增加光通信能力提供了一种实用且可扩展的方法.
- 与现有的光学方法相比,这种技术简化了实现,减少了对专门组件的依赖.
- HG模式的递归生成为未来的每秒特拉比特通信系统提供了可行的途径.
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