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2020年8月PTL光通信论文评析

类别:管理论文 日期:2020-11-9 23:44:24 人气: 来源:

  2020年8月出版的PTL主要刊登了以下一些方向的文章,包括:光源、有源器件、无源器件、滤波器件、光纤无线系统等,笔者将逐一评析。

  2020年8月出版的PTL主要刊登了以下一些方向的文章,包括:光源、有源器件、无源器件、滤波器件、光纤无线系统等,笔者将逐一评析。

  华中科技大学的EnmaoSong等研究人员设计了基于1050nmYb:YAG薄盘激光器的1030nm多通道泵浦稳定最小热负荷激光工作模式;该设计中的薄盘状结构采用了多通道泵浦方案,不仅可以克服1030nm波长低吸收系数的应用劣势,还能稳定激光模式,提高光束质量和发射效率。研究人员分析了修正热负荷模型,使得增益介质产生的最大总分数热负荷为1.05%,并通过增加泵浦次数和泵浦光斑大小来提高输出功率,实验装置如图1所示。实验研究表明,男欢男爱网60次抽运泵浦在基本模式下提供的最大输出功率为6.32W,光学效率为18.1%。

  大学eyuTong等研究人员设计了一种可直接耦合到7通道多芯光纤(MCF)的超紧凑型高容量硅光子发射器。该发射器包含七个与垂直光栅耦合器(PVGC)阵列连接的GeSi电吸收调制器(EAM),采用平面外耦合支持实现高端口密度的空分复用(SDM),且无需对MCF进行倾斜抛光。研究人员1.12Tbit/sSDM-PAM-4系统中使用了硅光子发射器进行了实验,信号收发装置及数字信号处理过程如图2所示。研究表明,硅光子发射器面积仅为1.8mm×0.45mm,支持1.12Tbit/s的数据传输速率;基于高速数字信号处理过程,每个EAM在背对背系统中支持160Gbit/s的数据传输速率,且误码率(BER)低于7%硬判决前向纠错(HD-FEC)的编码极限[2]。

  德累斯顿技术大学GuidoBelfiore等研究人员设计了采用0.25μmSiGe半导体(BiCMOS)电光技术制备的超紧凑型;该接收器集成了直连互放大器(TIA)的片上锗光电二极管;其中,TIA反馈电阻可通过MOSFET进行调谐,运行速度达20Gb/s,灵敏度为13dBm。单片集成光子接收器包括片上光栅耦合器、波导和光探测器等部分,相关电结构如图3所示。研究表明,单片集成光子接收器中电最大带宽为35.6GHz,可实现增益为59.2dB,噪声为12.34pA/√Hz,功耗仅为80mW;当与20GHz的1550nm电光发射机结合使用时,在误码率小于1012时,支持最大数据信号接收速率为50Gb/s;该接收器的功率效率为1.6mW/(Gb/s),差动输出摆幅为400mVpp,芯片面积仅为0.4mm2[3]。

  中国地质大学LiLiu等研究人员基于硅级联光子晶体(PC)腔设计了可调中心频率与带宽的全光学微波滤波器(MPF);该滤波器在PC纳米腔中(小模式体积)增强了光与物质的相互作用过程,从而有效调整了透射光谱,并通过注入超低泵浦功率来控制两个级联PC腔的传输以实现同时调整其中心频率和带宽。研究人员使用激光二极管(LD),偏振控制器(PC),马赫曾德尔调制器(MZM)和掺饵光纤放大器(EDFA)等器件对MPF进行了分析,实验装置如图4所示。结果表明,级联PC纳米腔的面积200μm2,使用级联PC腔MPF的频率和带宽调谐效率分别达到110.2GHz/mW和92.4GHz/mW,MPF具有全光控制和超谐效率等应用优势[4]。

  上海电磁波信息科学研究所MiaoKong等研究人员使用双极化马赫曾德尔调制器(DP-MZM)在30GHz毫米波带光纤无线Gbit/s开关键控(OOK)信号和20Gbit/s无线正交相移键控(QPSK)信号;上述两信号的偏振方向正交,避免了光电二极管(PD)中两个偏振模式信号间跳动干扰(SSBI)的负面效应。研究人员设计的混合双极化DP-MZM和QPSK调制格式的新方案如图5所示。研究表明,在光纤无线GH交织器能避免由两个边带引起的色散离散效应,无线公里光纤传输后的功率损失仅为1.9dB,公里光纤传输后几乎没有功率损失[5]。

  

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