Скорость полностью оптической обработки сигналов впервые превысила 100 Гб/с
В апрельском номере научного журнала Nature Photonics рассказано о первой экспериментальной проверке сверхбыстрой полностью оптической обработки коммуникационных сигналов устройствами на базе кремния с достижениием скорости передачи более 100 Гб/с. Данная работа представляет собой важное достижение на пути создания сложных фотонных кремниевых микросхем. Она стала итогом сотрудничества между университетом Карлсруэ (Германия), центром IMEC (Лёвен, Бельгия), Лехайским университетом (США) и ETH (Цюрих, Швейцария).
Ученые создали инновационную структуру гибридного (silicon-organic hybrid, SOH) оптического волновода сочетая литографию в глубоком ультрафиолете, стандартный КМОП-процесс и технологию напыления органических молекул. Полученный волновод длиной 4 мм имеет рекордный коэффициент нелинейности и послужил для первого экспериментального подтверждения теоретических оценок. С его помощью было произведено самое быстрое на сегодняшний день полностью оптическое демультиплексирование сигнала: 170,8 Гб/с до 42,7 Гб/с используя четырехволновое смешивание. До сих пор скорость передачи данных, достигаемая с помощью волноводов из кремния не превышала 40 Гб/с.
Схемы для эксперимента были спроектированы в университете Карлсруэ, а изготовлены с использованием сервиса прототипирования ePIXfab на 200-миллиметровой платформе центра IMEC.
Ученые создали инновационную структуру гибридного (silicon-organic hybrid, SOH) оптического волновода сочетая литографию в глубоком ультрафиолете, стандартный КМОП-процесс и технологию напыления органических молекул. Полученный волновод длиной 4 мм имеет рекордный коэффициент нелинейности и послужил для первого экспериментального подтверждения теоретических оценок. С его помощью было произведено самое быстрое на сегодняшний день полностью оптическое демультиплексирование сигнала: 170,8 Гб/с до 42,7 Гб/с используя четырехволновое смешивание. До сих пор скорость передачи данных, достигаемая с помощью волноводов из кремния не превышала 40 Гб/с.
Схемы для эксперимента были спроектированы в университете Карлсруэ, а изготовлены с использованием сервиса прототипирования ePIXfab на 200-миллиметровой платформе центра IMEC.
Источник: Компьютерное обозрение
blog comments powered by Disqus
Технологии
Темы форума
Вчера в 16:38
Приём и обсуждение 30.5°E - Arabsat 5A в Ku band
21 ноября 2024
Приём и обсуждение 57°E - NSS 12 в Ku band
19 ноября 2024
Спутниковая прямофокусная антенна АСТВ-2,5 m. (Ахтырка)
18 ноября 2024
Вижн ТВ. Новости - хорошие и плохие
14 ноября 2024
Intelsat 37e @ 18°W T2-MI
13 ноября 2024
Приём и обсуждение 78.5°E - Thaicom 8 в KU Band
12 ноября 2024
Тропо - приём DVB-T,DVB-T2 в Украине.
11 ноября 2024
Прием FM из Киева и других городов
11 ноября 2024
Приём двух частот Alcomsat 1
10 ноября 2024
Антена ефірна Romsat AV-4035 (VHF)+(UHF)
10 ноября 2024
Зовнішня FM/DAB антена ROKS FM-10A
10 ноября 2024
Транспондерные новости 52.5°E - Al Yah 1
10 ноября 2024
Транспондерные новости 52°E - TurkmenÄlem / MonacoSat
09 ноября 2024
Транспондерные новости 28.2°E - Astra 2E/2F/2G
08 ноября 2024
Прием 30w Mabo 180 см моторизона система.сигнал в dB
06 ноября 2024
Спутниковые фиды, временные трансляции
04 ноября 2024
Транспондерные новости 10°E - Eutelsat 10A
02 ноября 2024
DVB-T/T2 частоты и каналы в КИЕВЕ и регионе (без обсуждения)
01 ноября 2024
Транспондерные новости 4.9°E - Astra 4A
30 октября 2024
Мультиплекс МХ-7 от Концерна РРТ (174-230 МГц)