自主同质的2-OTDM用于在低能光学互连中将波速翻一番
Optics express
|January 29, 2025
概括
我们引入了自同质的尼奎斯特光学时间分割多重传输 (OTDM) 以实现光学链接中更高的数据速率. 这种低能耗方法简化了信号检测,使得没有复杂的电子设备可以实现更高的速度.
科学领域:
- 光学通信是指光学通信的应用.
- 数据中心网络数据中心网络.
- 信号处理 信号处理
背景情况:
- 在光学链路中增加数据速率对于数据中心至关重要.
- 由于复杂的信号检测方案,传统的光学时间分割多重复合 (OTDM) 系统在集成方面面临挑战.
- 现有的方法往往需要耗电密集的电子设备和数字信号处理 (DSP).
研究的目的:
- 提出一种低能耗的方法来提高光学链路中的数据速率.
- 简化尼奎斯特OTDM系统中的信号检测方案,以实现完全集成.
- 为了实现更高的数据传输,而不需要严重依赖高带宽电子和复杂的DSP.
主要方法:
- 拟议的自同质尼奎斯特OTDM,利用传输的尼奎斯特脉冲列车作为局部振荡器 (LO).
- 实施了一种简化的数字信号处理 (DSP) 算法,利用自我同质检测.
- 开发了一种用于光子集成的脉冲延迟控制方法,以确保LO与OTDM信号的同步.
主要成果:
- 在O频段使用QPSK格式的无DSP操作,其中色差分散 (CD) 是可以忽略不计的.
- 通过单模光纤成功传输了64Gbaud的QPSK信号,在带边进行CD补偿的DSP.
- 执行了4通道波长分割多重传输 (WDM),实现了512 Gb/s的总数据速率,BER < 1×10−10.
结论:
- 自主同质Nyquist OTDM为高速光学链路提供了低能耗解决方案.
- 拟议的方法简化了信号检测,为全面的系统集成铺平了道路.
- 这种技术在数据中心的波长分割复杂化 (WDM) 应用中是有利的.
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