由于脈沖能盡可能減少符號間的干擾,其他研究團隊也試圖產(chǎn)生奈奎斯特正弦脈沖,但最后還都得再采用更復(fù)雜的訊號產(chǎn)生器。Camille Bres與Luc Thevenaz則聲稱其光譜合成技術(shù)能更有效地操作,而且也是唯一能簡單建置商用光纖發(fā)射器的技術(shù)。
「我們合成出一種能帶來完美脈沖波形的頻譜。透過使用簡單的強度調(diào)變器產(chǎn)生一組光譜線,有規(guī)率地留出間隔,并顯現(xiàn)完全相同的振幅與相位。這是在時域中自動產(chǎn)生的正弦脈沖波形,」Luc Thevenaz表示,「這非常簡單明瞭,但以前都沒人想過要這樣做?!埂?
以奈奎斯特脈沖編碼10倍資訊容量的概念圖
EPFL的研究團隊宣稱,在實驗室環(huán)境下,雷射與調(diào)變器可產(chǎn)生較廣的頻譜脈沖,正好是產(chǎn)生99%完美奈奎斯特脈沖的所需的各種條件。
研究人員們表示,對于光纖晶片制造商來說,設(shè)計一款能實現(xiàn)其編碼技術(shù)的發(fā)射器晶片,將會是更簡單明瞭的做法。其中應(yīng)該要能包括「產(chǎn)生方形頻譜所需的調(diào)變器,以及一組短延遲線與調(diào)變器,以產(chǎn)生資料序列,同時交錯于暫存序列中,以提高資料傳輸率,」Luc Thevenaz表示。”
EPFL研究人員Camille Bres與Luc Thevenaz宣稱可使傳統(tǒng)光纖中的資訊量提高10倍。
根據(jù)研究人員表示,由于這項頻譜合成技術(shù)能夠產(chǎn)生矩形的頻梳鎖相,因而也可能用于其他領(lǐng)域,包括微波光子學(xué)、光儲存以及全光采樣等。