ທຳລາຍປະເພນີຕົວປັບ LiNbO3
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທີມງານຄົ້ນຄວ້າໃນປະເທດຈີນໄດ້ເຜີຍແຜ່ສິດທິບັດການປະດິດສ້າງສຳລັບເຕັກໂນໂລຊີການລັອກຄວາມຖີ່ເລເຊີໂດຍໃຊ້ຕົວປັບ LiNbO3. ຫຼັກຂອງສິດທິບັດແມ່ນລະບົບການລັອກຄວາມຖີ່ເລເຊີ PDH (Pound Driver Hall) ແບບໃໝ່ທີ່ປ່ຽນແປງວິທີການແບບດັ້ງເດີມ.
1. ຈຸດເຈັບປວດຂອງເຕັກໂນໂລຊີແບບດັ້ງເດີມ:
ລະບົບລັອກຄວາມຖີ່ PDH ແບບດັ້ງເດີມມັກໃຊ້ lithium niobate (LiNbO3)ຕົວປັບສັນຍານເອເລັກໂຕຣ-ອໍບຕິກເພື່ອສ້າງແຖບຂ້າງທາງແສງທີ່ຕ້ອງການ. ວິທີການນີ້ມີສາມບັນຫາຫຼັກຄື: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ແລະ ໂຄງສ້າງທີ່ສັບສົນ (ຕ້ອງການວົງຈອນໄດຣເວີ RF ທີ່ສັບສົນ), ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ (ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມກົດດັນສາມາດນຳໄປສູ່ປະສິດທິພາບທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງໄດ້ງ່າຍ), ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການດັດແປງຄວາມກວ້າງຂອງສັນຍານທີ່ເຫຼືອ (RAM), ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ສັນຍານລັອກເຄື່ອນທີ່ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວຂອງລະບົບ.
2. ວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີນະວັດຕະກໍາ:
ທີມງານຄົ້ນຄວ້າຂອງຈີນໄດ້ປະຖິ້ມຕົວດັດແປງໄຟຟ້າແສງແບບດັ້ງເດີມຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ນະວັດຕະກໍາຫຼັກແມ່ນຢູ່ໃນການອອກແບບຮ່ວມມືຂອງ "ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງແສງເຄິ່ງຕົວນໍາ (ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ SOA) ລວມກັບຕົວປ່ຽນຄວາມຖີ່ສຽງແສງຄູ່ (ຕົວດັດແປງ AOM)". ຫຼັກການສະເພາະແມ່ນ: ຫຼັງຈາກແຍກລໍາແສງເລເຊີເມັດ, ສອງຕົວດັດແປງ AOMຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການປ່ຽນຄວາມຖີ່ທີ່ຊັດເຈນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນລໍາແສງສອງລໍານີ້ຈະຖືກສີດເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ SOA ໃນສະຖານະອີ່ມຕົວຂອງ gain. ສ້າງສັນຍານຫຼາຍແຖບຂ້າງທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການລັອກຄວາມຖີ່ PDH ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍການນໍາໃຊ້ຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ເຊັ່ນ: ການປະສົມຄື້ນສີ່ຄື້ນ (FWM) ພາຍໃນເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ SOA.
3. ຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານປະສິດທິພາບທີ່ນຳມາໂດຍ:
ຄວາມໝັ້ນຄົງສູງສຸດ: ອຸປະກອນ SOA (ເຊັ່ນ: ການຫຸ້ມຫໍ່ແບບຜີເສື້ອ) ຖືກປະສົມປະສານກັບການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ການລົບກວນສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຊິ່ງຊ່ວຍກຳຈັດຜົນກະທົບຂອງ RAM ຈາກກົນໄກທາງກາຍະພາບຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ບັນລຸການລັອກໄລຍະຍາວທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ (ດີກ່ວາ 5 × 10⁻¹¹/ມື້).
ອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນສູງ: ໂດຍການຄວບຄຸມການປ່ຽນຄວາມຖີ່ຂອງໂມດູເລ AOM ຄູ່ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ, ມັນສາມາດບັນລຸການຈັບຄູ່ທີ່ຊັດເຈນລະຫວ່າງຄວາມຖີ່ຂອງແຖບຂ້າງ ແລະ ຊ່ວງສະເປກຕຣຳເສລີ (FSR) ຂອງຊ່ອງອ້າງອີງ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປັບປຸງອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນຂອງສັນຍານຄວາມຜິດພາດໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ ແລະ ການຫຍໍ້ຂະໜາດ: ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ SOA ກຳຈັດຕົວດັດແປງໄຟຟ້າແສງທີ່ມີລາຄາແພງ ແລະ ວົງຈອນທີ່ສັບສົນ, ເຊິ່ງຕ້ອງການພຽງແຕ່ການຂັບກະແສໄຟຟ້າງ່າຍໆ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບມີຂະໜາດກະທັດຮັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການຫຍໍ້ຂະໜາດ ແລະ ການນຳໃຊ້ໄດ້ຈິງຂອງອຸປະກອນ.
4. ໂອກາດການນຳໃຊ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ:
ເທັກໂນໂລຢີນີ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສຳລັບແຫຼ່ງເລເຊີທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງສູງສຸດໃນການພັດທະນາເທັກໂນໂລຢີ quantum, ແລະ ມີທ່າແຮງໃນການນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ລວມທັງ:
ໂມງໄຟທີ່ຕິດຕັ້ງໃນອະວະກາດ ແລະ ພາຫະນະ (ຕ້ອງຕ້ານທານກັບການສັ່ນສະເທືອນທີ່ຮຸນແຮງ).
ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໂນ້ມຖ່ວງຄວອນຕຳ ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກອິນເຕີເຟໂຣມິເຕີອະຕອມເຢັນ (ໃຊ້ສຳລັບການສຳຫຼວດທໍລະນີວິທະຍາ ແລະ ການນຳທາງໃຕ້ນ້ຳ).
ການຮັບຮູ້ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຂັ້ນສູງ ແລະ LiDAR.
ໃນຕະຫຼາດປະຈຸບັນ, ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ອຸດສາຫະກຳການທະຫານ, ແລະ ການບິນອະວະກາດເພື່ອການຄ້າ, ມີຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສຳລັບໂມດູນເລເຊີທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ, ລາຄາຖືກ, ແລະ ມີຄວາມຖີ່ທີ່ໝັ້ນຄົງສູງຈາກວິສາຫະກິດຕ່າງໆ. ເທັກໂນໂລຢີທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິບັດນີ້ຈັບເອົາແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດນີ້ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.
ເວລາໂພສ: ມິຖຸນາ-04-2026




