Modulator material impact on chirp, DSP, and performance in coherent digital links: comparison of the lithium niobate, indium phosphide, and silicon platforms

铌酸锂 啁啾声 磷化铟 光学 数字信号处理 相移键控 材料科学 正交调幅 相位调制 电子工程 光电子学 物理 计算机科学 电信 误码率 工程类 相位噪声 砷化镓 激光器 频道(广播)
作者
Maxime Jacques,Alireza Samani,David Patel,Eslam El-Fiky,Mohamed Morsy-Osman,Thang M. Hoang,Md. Ghulam Saber,Luhua Xu,John Sonkoly,Michael H. Ayliffe,David V. Plant
出处
期刊:Optics Express [The Optical Society]
卷期号:26 (17): 22471-22471 被引量:17
标识
DOI:10.1364/oe.26.022471
摘要

We characterize the impact of the modulator material on chirp, digital signal processing (DSP) algorithms and system-level performance in coherent digital optical links. We compare theoretically, in simulations and experimentally the lithium niobate (LiNbO3), indium phosphide (InP) and silicon (Si) integrated platforms. Distortions to vector diagrams are traced back to modulation physics, and are interpreted as quadrature crosstalk. In a back-to-back BPSK setup with an RF drive signal amplitude of 1.5Vπ, we measure chirp parameters α of ~0, 0.10 and 0.06 and error vector magnitude EVMRMS of 5.3%, 9.4% and 10.6% with the LiNbO3, InP and Si modulators respectively. Both α and EVMRMS are found to scale with the RF signal amplitude. In simulations, using a polynomial fit over a sinusoidal fit when pre-compensating the Si modulator transfer function slightly improves EVM (-0.6%). We also show that Si-related distortions can impact the efficiency of symbol timing recovery. In conclusion, phase and attenuation distortions in InP and Si modulators deteriorate the overall performance in coherent links, and cannot be neglected for large RF signal amplitudes. These results will benefit the optical communications community.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
涛1完成签到 ,获得积分10
4秒前
isedu完成签到,获得积分0
10秒前
15秒前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
orixero应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
加贝火火发布了新的文献求助10
18秒前
cjy发布了新的文献求助10
20秒前
研友_LOqqmZ完成签到 ,获得积分10
22秒前
30秒前
shuoliu完成签到 ,获得积分10
31秒前
ok123完成签到 ,获得积分10
36秒前
cjy发布了新的文献求助10
36秒前
47秒前
蛋卷完成签到 ,获得积分10
55秒前
瘦瘦的迎梦完成签到 ,获得积分10
59秒前
拉长的芷烟完成签到 ,获得积分10
59秒前
theo完成签到 ,获得积分0
1分钟前
loren313完成签到,获得积分0
1分钟前
serendipity完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
lily完成签到 ,获得积分10
1分钟前
浩whu完成签到,获得积分10
1分钟前
Cat4pig完成签到 ,获得积分10
1分钟前
肥猫完成签到,获得积分10
2分钟前
一路有你完成签到 ,获得积分0
2分钟前
害羞的雁易完成签到 ,获得积分10
2分钟前
飘逸锦程完成签到 ,获得积分0
2分钟前
阿俊1212完成签到 ,获得积分10
2分钟前
yummy弯完成签到 ,获得积分10
2分钟前
在水一方应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
笔墨纸砚完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Neko完成签到,获得积分10
2分钟前
Willow完成签到,获得积分10
2分钟前
光下微尘完成签到 ,获得积分10
2分钟前
葛力发布了新的文献求助10
2分钟前
飞云完成签到 ,获得积分10
2分钟前
龚瑶完成签到 ,获得积分10
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 生物化学 化学工程 物理 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6021664
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7634329
关于积分的说明 16166773
捐赠科研通 5169484
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2766429
邀请新用户注册赠送积分活动 1749406
关于科研通互助平台的介绍 1636535