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
Сегодня в 08:20
Дальній прийом FM/УКХ в м.Київ. Антена на Житомир
30 января 2026
Приём и обсуждение 13°E - Hot Bird 13B/13C/13E в Ku band
27 января 2026
Транспондерные новости 83°E - Insat 4A / G-Sat 10 / G-Sat 12
26 января 2026
Телеканал М2: работа, прием, перспективы, будущее
26 января 2026
Вижн ТВ. Новости - хорошие и плохие
24 января 2026
Дальній прийом FM/УКХ в м.Київ. Антена на Чернігів
24 января 2026
Дальній прийом FM/УКХ в м.Київ. Антена на Черкаси
24 января 2026
Дальній прийом FM/УКХ в м.Київ. Антена на Білу Церкву
23 января 2026
Установка антенны Channel Master 2,4m на опорной мачте.
22 января 2026
Транспондерные новости 76.5°E - Apstar 7
17 января 2026
Прием и обсуждение 45°Е Blagovest 1 в С Band
15 января 2026
Рынок платного ТВ и кризис
15 января 2026
СпортТВ: спутник, кабель, права на трансляции, новые проекты
15 января 2026
DVB-карты TBS
14 января 2026
Транспондерные новости 4.9°E - Astra 4A
11 января 2026
38,2'e-Paksat MMI
01 января 2026
Приём и обсуждение 38°E - PakSat 1R в С Band
31 декабря 2025
Транспондерные новости 66°E - Intelsat 17
26 декабря 2025
Куплю сьёмные тюнера VU+ (FBC DVB-S2X и DVBT2) в Украине.
20 декабря 2025
Мультиплекс МХ-7 от Концерна РРТ (174-230 МГц)


