虽然微腔光梳(microcombs,下文简称为微梳)的集成取得了巨大进展,但在几乎所有利用该技术的系统级演示中,无源微梳发生器仍然是唯一的集成组件,而系统的其余部分通常依赖于笨重、昂贵且耗电的设备。硅光子学(SiPh)技术为小型化光学系统提供了一种可扩展且低成本的解决方案,这得益于与互补金属-氧化物-半导体(metal-oxide-semiconductor, CMOS)的兼容性制备。...
图(13)调制QPSK信号的发射机设置 在QPSK调制中,相对于OOK的传输速率是通过将2比特编码为一个符号来实现的两倍扩张。这四个符号在IQ图的四个星座点中,它们的振幅相同但点与点相差π⁄2。 在发射机中,电比特流被一个多路复用器分成信号的I和Q部分。这两部分中的每一部分都直接调制马赫-曾德尔调制器一只臂上的激光信号的相位。另一个马赫-曾德尔调制器把较低的分支相移π⁄2。...
一个吸引人的新方向是使用光子集成电路(PICs),它可以大大减少配置时间。热光调谐片上环形谐振器的开关时间为20μs。最近,使用 16×16 光学相位阵列实现了 OAM模式的精确控制,该阵列允许产生高保真度的 OAM 状态。此外,大规模的单芯片MEMS 驱动电路的开关时间为2.5μs,具有在 OAM 产生和控制方面的应用潜力。...
演示了一种基于微梳的集成光子数据链路,基于具有每秒 2 兆比特的聚合速率的脉冲幅度四级调制方案,并且使用时间拉伸方法构建了具有高集成度的高度可重构的微波光子滤波器。微梳和 SiPh 集成组件的这种协同作用是迈向下一代完全集成光子系统的重要一步。集成光子学正在深刻影响数据通信和信号处理。过去十年的一个关键发展是Kerr微梳的演示,它提供了由微谐振器产生的相互相干和等距的光学频率线。...
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