研究目的
开发具有窄线宽、低功耗且与C型可插拔(CFP)??榧嫒莸慕舸招凸庋Ъす庠矗糜谙喔晒馔ㄐ庞τ?。
研究成果
所开发的ECL满足μ-ITLA应用的所有要求,展现出低于100 kHz的线宽、高输出功率(>40 mW)以及在C波段超过35 nm的可调谐性。系统传输结果表明,该激光器性能优于商用ECL器件,在紧凑性和更低功耗方面具有优势。
研究不足
该研究承认,鉴于当前封装中分立元件占据了相当大的空间,未来几代光学器件要进一步缩小电化学发光器件的尺寸面临挑战。
研究目的
开发具有窄线宽、低功耗且与C型可插拔(CFP)??榧嫒莸慕舸招凸庋Ъす庠矗糜谙喔晒馔ㄐ庞τ?。
研究成果
所开发的ECL满足μ-ITLA应用的所有要求,展现出低于100 kHz的线宽、高输出功率(>40 mW)以及在C波段超过35 nm的可调谐性。系统传输结果表明,该激光器性能优于商用ECL器件,在紧凑性和更低功耗方面具有优势。
研究不足
该研究承认,鉴于当前封装中分立元件占据了相当大的空间,未来几代光学器件要进一步缩小电化学发光器件的尺寸面临挑战。
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您正在对论文“[IEEE 2019 SBFoton国际光学与光子学会议(SBFoton IOPC) - 巴西圣保罗(2019.10.7-2019.10.9)] 2019 SBFoton国际光学与光子学会议(SBFoton IOPC) - 面向大容量电信系统的高性能小型化可调谐激光器”进行纠错
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