光通信又獲新突破 利用全息投影技術提高光傳輸性能

納米光子電路、微芯片濾波器和轉(zhuǎn)向燈中都會隨著微小的隨機性變化,使其中光的傳輸性能降低。研究人員已經(jīng)找到一種方法來補償這些變化,這可能實現(xiàn)在數(shù)據(jù)中心和計算機設備等應用的能源節(jié)省。來自烏特列支大學(德拜學院),屯特大學(MESA+納米技術研究所)和法國泰勒斯研究與技術研究所的研究人員,將他們的結(jié)果發(fā)表在領先的光學期刊《光學快報》最新一期上。

光纖通信在世界范圍內(nèi)已經(jīng)普遍采用:基本上每一個高速互聯(lián)網(wǎng)連接都由光纖提供。今天,一個活躍的發(fā)展領域是在一個單一的芯片上加入光通信應用,以減少在計算機和數(shù)據(jù)中心的功耗。在這樣一個芯片上進行光通信的控制的有前景的實現(xiàn)方法是利用光子晶體耦合納米振蕩器,光諧振器能夠調(diào)諧光束到相同的共振頻率之間進行傳輸。

光通信又贏新突破 利用全息投影技術提高光傳輸性能

這些頻率取決于每個諧振器的形狀和結(jié)構(gòu)。然而,即使在今天是最好的加工制作的諧振器器件,這樣一件精密儀器其中孔是原子直徑的十倍,但其中小的隨機變化所引起的諧振頻率的變化,也會影響光的傳輸性能。

數(shù)字全息投影技術

研究人員已經(jīng)提出并實驗證明了控制光子晶體納米振蕩器的光學方法。他們采用數(shù)字全息技術,在一定的位置上集中幾個激光點。激光局部加熱納米光子芯片和并抵消其中的隨機性變化。

此外,這種方法使研究人員可利用程序設計光子電路開關實現(xiàn)共振的接入。這一研究結(jié)果發(fā)表開在開放性期刊《光學快報》雜志上,將有助于低功耗高性能通信和計算機設備的不斷發(fā)展。

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2017-03-01
光通信又獲新突破 利用全息投影技術提高光傳輸性能
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