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该项目为国家自然科学基金资助面上项目(项目批准号:61475022)。该项目主要研究成果如下:
1. 建立了超高速单信道奈奎斯特时分复用理论模型、仿真和实验平台:通过对单信道传输速率的极限探索,掌握了超高速极限奈奎斯特脉冲产生、相干匹配采样、时间透镜变换等关键技术,上述关键技术不仅是超高速单信道光传输系统的关键技术,也能够促进超宽带光频梳生成、超高速全光信号处理等领域的发展。
2. 提出并实现了基于相干匹配采样的超高速奈奎斯特时分解复用方法:不仅降低了对采样脉宽的要求,还有效抑制了奈奎斯特信号的码间干扰实验证明,相对于传统基于高斯脉冲采样的解复用方法,所提出的相干匹配采样解复用方法降低了接收端所需光信噪比(R-OSNR) 1.4dB,且所需采样脉宽仅为传统高斯采样脉宽的 1.5 倍。在相同的采样脉宽下,相干匹配采样比高斯采样最高可降低接收端 R-OSNR 9dB。
3. 提出并实现了时域放大辅助的超高速奈奎斯特时分解复用方法:极大降低了对采样脉冲的脉宽要求。实验证明,时域放大辅助可将传统高斯采样所需采样脉冲脉宽放宽 2 倍,可
将相干匹配采样所需采样脉冲脉宽放宽 1.5 倍。基于时域放大辅助的相干匹配采样,仅采用信号时隙宽度 2 倍的采样脉冲即可实现误码率优于硬判决 FEC 门限(3.8E-3)的解复用。
4. 进行了超高速奈奎斯特时分复用信号的空间光传输:首次研究了超高速奈奎斯特时分复用信号在大气湍流信道下的传输特性,验证了超高速单信道信号的空间光传输可行性。