概括
使用集成光子储库计算的八边形光学通道均等器,比矩形设计提供更高的性能. 这种新的布局大大降低了高速光通信系统的比特错误率.
科学领域:
- 综合光子学 综合光子学
- 光学通信系统 光学通信系统
- 储水库计算器 储水库计算
背景情况:
- 电子均等器在高速光通信中面临带宽,延迟和功耗方面的限制.
- 现有的矩形水库计算布局存在信号交换不足和波导交叉导致噪声增加的问题.
研究的目的:
- 建议和评估用于光通道均等器的新型八边形容器布局.
- 调查布局形状和参数对25Gbaud光通信系统中等效性能的影响.
主要方法:
- 八角形储布局的系统级模拟,用于光学通道均等.
- 与矩形布局和前进输送均等器进行比较分析.
- 调查参数,包括布局形状,节点数量,端口号和重量算法.
主要成果:
- 与5-30公里传输距离的矩形布局相比,八边形布局显示了较低的比特错误率 (BER).
- 在5公里处,八角形布局实现了比矩形和前进输入等级器分别低5和10个数量级的BERs.
- 作为一个读取算法的K-最近邻居回归产生了7.012 × 10-14的BER的最佳性能.
结论:
- 八角形储布局是光学通道平衡的高效设计.
- 集成光子容器计算为未来的高速光通信网络提供了显著的优势.
- 拟议的八角形设计克服了以前布局的局限性,使得信号完整性和性能得到改善.


