Naukowcy zwiększają szybkość przesyłania danych 10 000 razy za pomocą lasera

Lasery impulsowe emitują światło w określonych odstępach czasu przez krótki okres czasu, jakby

błysk.Ich zaletą jest to, że skupiają więcej energii niż laser ciągły, którego intensywność nie zmienia się w czasie. Jeśli sygnały cyfrowe zostaną załadowane do lasera impulsowego, każdy impuls może zakodować jeden bit danych. W związku z tym im wyższa częstotliwość powtarzania, tym więcej danych można przesłać za pomocą lasera. Jednak konwencjonalne impulsowe lasery światłowodowe mają zwykle ograniczone możliwości zwiększania liczby impulsów na sekundę powyżej poziomu MHz.

Ogłoszono Koreański Instytut Nauki i Technologiiże zespół badawczy kierowany przez starszego badacza dr Yun-Wona Songa z Centrum Materiałów i Instrumentów Optoelektronicznych wytworzył impulsy laserowe z częstotliwością co najmniej 10 000 razy większą niż obecnie istniejący odpowiednik. Osiągnięto to za pomocą dodatkowego rezonatora zawierającego grafen, zainstalowanego w światłowodowym impulsowym generatorze laserowym - ten ostatni pracuje w zakresie femtosekund (10-15 sekund). Oczekuje się, że szybkość przesyłania i przetwarzania danych znacznie wzrośnie dzięki zastosowaniu tej metody do przesyłania danych.

Koreański Instytut Nauki i Technologii (KIST)

Zespół badawczy to zauważaCharakterystyki długości fali i natężenia promieniowania laserowego, które zmieniają się w czasie, są ze sobą skorelowane. Jeśli do oscylatora laserowego zostanie włożony rezonator, długość fali lasera pulsacyjnego będzie okresowo filtrowana, zmieniając w ten sposób wzór intensywności lasera. Na podstawie tych badań główny naukowiec Song zsyntetyzował grafen, który ma pewne właściwości pochłaniania i eliminowania słabego światła, a także zwiększania intensywności, umożliwiając przedostanie się do rezonatora tylko silnego światła.

Naukowcy otrzymali częstotliwość powtarzania 57,8 GHz, tzwpokonując w ten sposób ograniczenia laserów impulsowych w zakresie częstotliwości powtarzania. Ponadto charakterystyka grafenu, który lokalnie generuje ciepło po pochłonięciu przez laser, została wykorzystana do dostrojenia charakterystyki rezonatora grafenowego poprzez doprowadzenie dodatkowego lasera do urządzenia.

Zobacz także:

Aborcja i nauka: co stanie się z dziećmi, które będą rodzić

Naukowcy opracowują nowy typ optycznego komputera kwantowego

Nazwany rośliną, która nie boi się zmian klimatycznych. Karmi miliard ludzi