瑞典查爾姆斯理工大學(xué)的科學(xué)家研制出一款新型放大器,能使數(shù)據(jù)傳輸速度超過(guò)現(xiàn)有光纖10倍,。這一成果發(fā)表在最新一期《自然》雜志上,。
隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展,、流媒體服務(wù)的普及以及智能設(shè)備的激增,預(yù)計(jì)到2030年,數(shù)據(jù)流量將翻一番??焖僭鲩L(zhǎng)的數(shù)據(jù)流量對(duì)通信系統(tǒng)容量提出了更高要求。目前,,互聯(lián)網(wǎng)和電信等數(shù)據(jù)密集型服務(wù)依賴(lài)光通信系統(tǒng),,利用光纖通過(guò)激光脈沖長(zhǎng)距離傳輸信息。
為確保信息高質(zhì)量傳輸且不被噪聲淹沒(méi),,光放大器至關(guān)重要,。光通信系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸容量很大程度上取決于放大器的帶寬。當(dāng)前光通信用放大器的帶寬約為30納米,,而新型放大器的帶寬達(dá)到300納米,,使其每秒傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量是現(xiàn)有系統(tǒng)的10倍。
這款新型放大器由氮化硅制成,,擁有幾個(gè)小的螺旋形互連波導(dǎo),,這些波導(dǎo)能以最小損耗有效引導(dǎo)光,。結(jié)合材料特性和幾何設(shè)計(jì),,新型放大器不僅將帶寬增加了10倍,還能更有效地降噪,,放大用于太空通信等領(lǐng)域非常微弱的信號(hào),。此外,它還實(shí)現(xiàn)了小型化,,可以置于幾厘米大小的芯片上,。
研究證明,新型放大器能在1400—1700納米的光譜范圍內(nèi)工作,。由于其帶寬寬,,通過(guò)修改波導(dǎo)設(shè)計(jì),該放大器也能放大可見(jiàn)光(波長(zhǎng)介于400—700納米)和紅外光(波長(zhǎng)介于2000—4000納米)等波長(zhǎng)范圍的信號(hào),。
研究團(tuán)隊(duì)指出,,這種新型放大器為激光系統(tǒng)提供了一種可擴(kuò)展的解決方案,,使其能在各種波長(zhǎng)下工作,同時(shí)兼具成本效益,、緊湊性和節(jié)能性,。基于這種放大器的激光系統(tǒng)可廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)研究,、診斷和治療,、成像、全息術(shù),、光譜學(xué),、顯微鏡,以及材料和組件表征等多個(gè)領(lǐng)域,。
作為光通信系統(tǒng)的核心器件之一,,光放大器極大地推動(dòng)了光纖通信技術(shù)的發(fā)展,為構(gòu)建現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)提供了重要支撐,。隨著5G,、人工智能、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)等新興信息技術(shù)的發(fā)展,,海量信息傳輸和處理成為新的技術(shù)潮流,,這也對(duì)光纖通信技術(shù)提出了新挑戰(zhàn)。為了適應(yīng)這些新技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì),,光放大器正朝著寬帶化,、集成化和智能化方向演進(jìn),以助力愈發(fā)寬廣的“信息航道”暢通無(wú)阻,。