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基于THz QCL 和THz QWP 的数字通信演示系统

陈镇 谭智勇 王长 曹俊诚

陈镇, 谭智勇, 王长, 曹俊诚. 基于THz QCL 和THz QWP 的数字通信演示系统[J]. 红外与激光工程, 2013, 42(10): 2796-2799,2852.
引用本文: 陈镇, 谭智勇, 王长, 曹俊诚. 基于THz QCL 和THz QWP 的数字通信演示系统[J]. 红外与激光工程, 2013, 42(10): 2796-2799,2852.
Chen Zhen, Tan Zhiyong, Wang Chang, Cao Juncheng. Digital communication link based on THz QCL and THz QWP[J]. Infrared and Laser Engineering, 2013, 42(10): 2796-2799,2852.
Citation: Chen Zhen, Tan Zhiyong, Wang Chang, Cao Juncheng. Digital communication link based on THz QCL and THz QWP[J]. Infrared and Laser Engineering, 2013, 42(10): 2796-2799,2852.

基于THz QCL 和THz QWP 的数字通信演示系统

基金项目: 

国家自然科学基金(61131006,61204135);上海市自然科学基金(11ZR1444000,11ZR1444200)

详细信息
    作者简介:

    陈镇(1987- ),男,博士生,主要从事THz 通信方面的研究。Email:zchen@mail.sim.ac.cn;曹俊诚(1967- ),男,研究员,博士生导师,博士,主要从事THz 物理、器件及应用等方面的研究。Email:jccao@mail.sim.ac.cn

    陈镇(1987- ),男,博士生,主要从事THz 通信方面的研究。Email:zchen@mail.sim.ac.cn;曹俊诚(1967- ),男,研究员,博士生导师,博士,主要从事THz 物理、器件及应用等方面的研究。Email:jccao@mail.sim.ac.cn

  • 中图分类号: TN929.12;TN919.72

Digital communication link based on THz QCL and THz QWP

  • 摘要: 随着无线通信速率需求的增加和材料生长、器件工艺制作水平的提高,太赫兹(THz)通信已成为未来高速无线通信系统发展的一个重要方向。介绍了太赫兹通信的特点以及国际上太赫兹通信系统的发展现状,并报导了一种利用太赫兹量子级联激光器(THz QCL)作为发射源,太赫兹量子阱探测器(THz QWP)作为接收器的太赫兹数字通信演示系统。该系统采用On-Off-Key(OOK)调制和直接强度检测方式,通信频点为3.9 THz,通信距离为2.2 m,传输速率可达1 Mbps 以上。最后探讨了该系统的带宽限制因素及其在通信速率方面的潜力。
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出版历程
  • 收稿日期:  2013-02-09
  • 修回日期:  2013-03-12
  • 刊出日期:  2013-10-25

基于THz QCL 和THz QWP 的数字通信演示系统

    作者简介:

    陈镇(1987- ),男,博士生,主要从事THz 通信方面的研究。Email:zchen@mail.sim.ac.cn;曹俊诚(1967- ),男,研究员,博士生导师,博士,主要从事THz 物理、器件及应用等方面的研究。Email:jccao@mail.sim.ac.cn

    陈镇(1987- ),男,博士生,主要从事THz 通信方面的研究。Email:zchen@mail.sim.ac.cn;曹俊诚(1967- ),男,研究员,博士生导师,博士,主要从事THz 物理、器件及应用等方面的研究。Email:jccao@mail.sim.ac.cn

基金项目:

国家自然科学基金(61131006,61204135);上海市自然科学基金(11ZR1444000,11ZR1444200)

  • 中图分类号: TN929.12;TN919.72

摘要: 随着无线通信速率需求的增加和材料生长、器件工艺制作水平的提高,太赫兹(THz)通信已成为未来高速无线通信系统发展的一个重要方向。介绍了太赫兹通信的特点以及国际上太赫兹通信系统的发展现状,并报导了一种利用太赫兹量子级联激光器(THz QCL)作为发射源,太赫兹量子阱探测器(THz QWP)作为接收器的太赫兹数字通信演示系统。该系统采用On-Off-Key(OOK)调制和直接强度检测方式,通信频点为3.9 THz,通信距离为2.2 m,传输速率可达1 Mbps 以上。最后探讨了该系统的带宽限制因素及其在通信速率方面的潜力。

English Abstract

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