ຫຼາຍຄື້ນແຫຼ່ງແສງເທິງແຜ່ນແປ
ຊິບ Optical ແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ເພື່ອສືບຕໍ່ກົດຫມາຍຂອງ Moore, ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມເຫັນດີຂອງນັກວິຊາການແລະອຸດສາຫະກໍາ, ມັນສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມໄວແລະການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ປະເຊີນຫນ້າໂດຍ chip ເອເລັກໂຕຣນິກ, ຄາດວ່າຈະທໍາລາຍອະນາຄົດຂອງຄອມພິວເຕີ້ອັດສະລິຍະແລະຄວາມໄວສູງສຸດ.ການສື່ສານທາງ optical. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ການພັດທະນາທາງດ້ານເທກໂນໂລຍີທີ່ສໍາຄັນໃນ photonics ທີ່ໃຊ້ຊິລິໂຄນໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຂອງລະດັບ chip microcavity soliton optical combs, ເຊິ່ງສາມາດສ້າງ combs ຄວາມຖີ່ຂອງຊ່ອງເທົ່າທຽມກັນໂດຍຜ່ານ microcavities optical. ເນື່ອງຈາກຄວາມໄດ້ປຽບຂອງການເຊື່ອມໂຍງສູງ, spectrum ກວ້າງແລະຄວາມຖີ່ຂອງການຄ້າງຫ້ອງສູງ, ລະດັບ chip microcavity soliton ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງໃນການສື່ສານຄວາມອາດສາມາດຂະຫນາດໃຫຍ່, spectroscopy,ໄມໂຄເວຟໂຟນິກ, ການວັດແທກຄວາມແມ່ນຍໍາແລະຂົງເຂດອື່ນໆ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ປະສິດທິພາບການແປງຂອງ microcavity single soliton optical frequency comb ມັກຈະຖືກຈໍາກັດໂດຍຕົວກໍານົດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ microcavity optical ໄດ້. ພາຍໃຕ້ພະລັງງານສູບສະເພາະໃດຫນຶ່ງ, ພະລັງງານຜົນຜະລິດຂອງ microcavity soliton comb ຄວາມຖີ່ຂອງ optical ດຽວແມ່ນມັກຈະຈໍາກັດ. ການແນະນໍາຂອງລະບົບຂະຫຍາຍ optical ພາຍນອກ inevitably ຜົນກະທົບຕໍ່ອັດຕາສ່ວນສັນຍານກັບສິ່ງລົບກວນ. ເພາະສະນັ້ນ, ຂໍ້ມູນດ້ານສະເປກຮາບພຽງຂອງ microcavity soliton optical frequency comb ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ສົນໃຈຂອງພາກສະຫນາມນີ້.
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ຄະນະຄົ້ນຄວ້າຢູ່ສິງກະໂປໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນດ້ານແຫຼ່ງແສງຫຼາຍຄື້ນເທິງແຜ່ນແປ. ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ພັດທະນາຊິບ microcavity optical ທີ່ມີຄວາມຮາບພຽງ, spectrum ກວ້າງແລະການກະແຈກກະຈາຍຢູ່ໃກ້ກັບສູນ, ແລະໄດ້ຫຸ້ມຫໍ່ຊິບ optical ຢ່າງມີປະສິດທິພາບດ້ວຍການ coupling ແຂບ (ການສູນເສຍການ coupling ຫນ້ອຍກວ່າ 1 dB). ໂດຍອີງໃສ່ຊິບ microcavity optical, ຜົນກະທົບ thermo-optical ທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນ microcavity optical ແມ່ນເອົາຊະນະໂດຍໂຄງການດ້ານວິຊາການຂອງການສູບສອງເທົ່າ, ແລະແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງຫຼາຍຄື້ນທີ່ມີຜົນຜະລິດ spectral ແປ. ໂດຍຜ່ານລະບົບການຄວບຄຸມຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນ, ລະບົບແຫຼ່ງ soliton ຫຼາຍຄື້ນສາມາດເຮັດວຽກຢ່າງຫມັ້ນຄົງເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 8 ຊົ່ວໂມງ.
ການສະແດງຜົນອອກຂອງແຫຼ່ງແສງແມ່ນປະມານ trapezoidal, ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງແມ່ນປະມານ 190 GHz, spectrum ຮາບພຽງກວມເອົາ 1470-1670 nm, ຄວາມຮາບພຽງຢູ່ປະມານ 2.2 dBm (ຄວາມບ່ຽງເບນມາດຕະຖານ), ແລະຂອບເຂດ spectral ຮາບພຽງຄອບຄອງ 70% ຂອງຂອບເຂດ spectral ທັງໝົດ.+ C+, ກວມເອົາແຖບ S+. ຜົນໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄວ້າສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ optical ຄວາມອາດສາມາດສູງແລະມິຕິລະດັບສູງopticalລະບົບຄອມພິວເຕີ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນລະບົບສາທິດການສື່ສານຄວາມອາດສາມາດຂະຫນາດໃຫຍ່ໂດຍອີງໃສ່ແຫຼ່ງ comb microcavity soliton, ກຸ່ມ comb ຄວາມຖີ່ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ປະເຊີນກັບບັນຫາຂອງ SNR ຕ່ໍາ, ໃນຂະນະທີ່ແຫຼ່ງ soliton ທີ່ມີຜົນຜະລິດ spectral ຮາບພຽງສາມາດເອົາຊະນະບັນຫານີ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະຊ່ວຍປັບປຸງ SNR ໃນການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ optical ຂະຫນານ, ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານວິສະວະກໍາ.
ວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ຫົວຂໍ້ "ແຫຼ່ງ microcomb ແປນ soliton," ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາເປັນເອກະສານປົກຫຸ້ມຂອງວິທະຍາສາດ Opto-Electronic ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງບັນຫາ "ດິຈິຕອແລະອັດສະລິຍະ" ບັນຫາ.
Fig 1. ໂຄງການການຮັບຮູ້ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງຫຼາຍຄື້ນໃນແຜ່ນແປ
ເວລາປະກາດ: ວັນທີ 09-09-2024