注意:本设备的设计符合 FCC 规则第 15 部分中 A 类数字设备的限制。这些限制旨在为在商业环境中操作本设备时提供合理的保护,防止有害干扰。本设备会产生、使用并辐射射频能量,如果不按照说明手册进行安装和使用,可能会对无线电通信造成干扰。在住宅内操作本设备可能会造成有害干扰,在这种情况下,用户需要自行承担纠正干扰的费用。安全性 在极少数情况下,未经授权的个人会连接到电信网络。在这种情况下,适用的资费要求客户支付所有网络流量费用。Lucent Technologies Inc. 及其前身对此类费用不承担任何责任,并且不会对未经授权访问而产生的费用进行任何补贴或信用。商标 5ESS、LGX、SLC 和 ST 是 Lucent Technologies Inc. 的注册商标。CLEI、CLLI、CLCI 和 CLFI 是 Bell Communications Research, Inc. 的商标。COMMON LANGUAGE 和 TIRKS 是 Bell Communications Research, Inc. 的注册商标。CSA 是加拿大标准协会的注册商标。DACScan 是 Lucent Technologies Inc. 的注册商标。DANTEL 是 DANTEL Incorporated 的注册商标。MS-DOS 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。IBM 是 International Business Machines Corporation 的注册商标。ProComm Plus 是 Datastorm Technologies Inc. 的注册商标。UL 是 Underwriters Laboratories Inc. 的注册商标。V-series 是 Hayes Microcomputer Products, Inc. 的注册商标。保修 请联系您的客户经理了解详细信息。文档订购信息 本文档的订购号为 365-575-100。商业客户应使用以下号码订购本文档: 美国和加拿大 1-888-LUCENT-8(1-888-582-3688) 亚太地区、中国、澳大利亚和新西兰 1-317-322-6411 加勒比/拉丁美洲地区和加拿大 1-317-322-6646 欧洲、中东和非洲 1-317-322 6416 美国 24 小时/天传真 1-800-566-9568 国际传真 1-317-322-6699 RBOC/BOC 客户应通过其公司文档协调员处理文档订单或长期订单请求。如需技术帮助,请致电 1-800-225-RTAC。有关更多订购信息,请参阅“关于本文档”部分中的“如何订购文档”。客户帮助和技术支持 Lucent Technologies 区域技术援助中心 (RTAC) 提供全天 24 小时监控的技术援助电话号码。您也可以拨打此电话号码,对 FT-2000 OC-48 光波系统提出意见或建议改进。
一、光纤通信系统、子系统和网络 光学系统和子系统领域的稿件应关注能够实现前所未有的性能水平、明显超越以前建立的系统、明显超越以前发布结果的渐进式改进或代表总体上最先进的改进的演示。如果光学网络领域的稿件能够显著改善最先进的网络操作和性能,我们欢迎您提交。所有关于底层物理层的假设都必须切合实际,并且必须通过明确的参考资料或论文本身的详细技术描述来证实。专注于网络方面而不管底层物理光路如何的论文不适合在 JLT 上发表。JLT 非常重视实验工作、系统演示和子系统测量性能。如果稿件的技术内容主要包括模拟和理论推导和估算,并且超越了简单的性能优化并使用了切合实际的参数(可能从实验或其他实验论文中提取),我们欢迎您提交这些稿件。模拟或理论性手稿,如果只是为了推导而推导、与现实世界的操作限制脱节、或代表已发表作品的渐进式改进,则不适合在 JLT 上发表。
抽象自动化量子密钥分布(QKD)系统对于准确评估窃听信息至关重要。,我们使用基于平面光波电路(PLC)的混合不对称法拉第 - 米切尔森干涉仪(AFMI)开发并验证QKD的极敏感性的时间键解码器芯片。与现有的基于芯片的QKD作品相比,该方案可以内在补偿量子信号的极化扰动,从而在任意温度下工作。我们以1.25 GHz的时钟速率在实验桶QKD系统中实验验证芯片,并在50 kmfer通道上以优化的分析模型在50 kmfer通道上获得1.34 Mbps的平均安全密钥速率(SKR)。带有随机极化干扰的量子位误差和SKR的稳定变化表明,基于PLC的AFMI可用于开发自稳定QKD系统。
微波球光子学本期《 JLT特刊》将在“ 2024 IEEE Microwave Photonics International International主题会议”(MWP'2024,http://www.mwp20244.org/)中举行,该领域于9月17日至20日在意大利的皮萨举行。它向MWP'2024中的各种演示文稿(全体会议,被邀请,口头谈话和海报)以及微波光子学领域的其他提交(未在MWP'2024中提出)开放。微波光子学与用于微波,毫米和THZ波工程应用的光子设备,系统和技术有关,并涵盖用于微波系统应用的高速光子组件的开发。该领域正在继续经历显着的增长,这是由于用于5G/6G应用的综合微波光子学和微波/毫米波光子学的最新兴趣和发展所推动。主题包括(但不限于):
近年来,具有匹配的晶体对称性的原子薄结构的堆叠和扭曲为创建新的超晶格结构提供了独特的手柄,其中新属性出现了1,2。并联,对强光场的时间特征的控制已允许在亚激光周期时间表上的这种原子薄结构中操纵相干电子传输3,4。在这里,我们演示了一个量身定制的灯光驱动的类似物,以扭曲层堆叠。将光波形的空间对称性定制到六角硼硝酸硼单层的晶格的空间对称性,并扭曲此波形会导致对时间反向对称性破坏5的光学控制,并实现了在激光抑制的2D 2D隔离式隔热晶体中的Haldane 6拓扑模型的实现。此外,有效的Haldane型哈密顿量的参数受旋转光波形的控制,从而在频带结构配置和前所未有的控制之间在频带隙的大小,位置和曲率上进行超快切换。这会导致互补量子谷之间的不对称种群,从而导致通过光学谐波极化法检测到可测量的山谷霍尔电流7。我们计划的普遍性和鲁棒性为山谷选择性带隙工程开辟了道路,从而解开了创建量子自由度的几秒钟开关的可能性。
DAB Miller,“用于低能信息处理和通信的 Attojoule 光电子学:教程回顾”,IEEE/OSA J. Lightwave Technology 35 (3), 343-393 (2017) DOI:10.1109/JLT.2017.2647779
•Lita,Adriana E.等。“用于量子应用的超导型单光子和光子数解析检测器的开发。”Lightwave Technology Journal 40.23(2022):7578-7597。•Morozov,Dmitry V.,Alessandro Casaburi和Robert H. Hadfield。“超导光子检测器”。当代物理学62.2(2021):69-91。
专业活动和分支机构•副编辑,OSA/IEEE Lightwave Technology杂志(2014- 2020年)。•主席(2018,2023),技术计划委员会(TPC)的成员(2015-17,2021–24),光纤通信会议(OFC)。•组织者,研讨会“用于量子通信和计算的光子集成电路”和“数据中心,超出标准和电信网络的宽带光学放大器”,OFC 2024。•组织者,研讨会“量子信息和光学通信网络:新兴研究领域,挑战和机遇”,OFC2023。•组织者,OFC 2017上通信频率梳子的研讨会。•教练,光学放大器的简短课程,2017年,2018年,2019年,2020年,2021年,2022年,2023年,2024年。•TPC成员,光子网络和设备会议,OSA高级光子学大会2019 - 23年。•主席(2016-17),成员(2005-07和2013-15)的Lasers and Electro-Optics会议(CLEO)的Lightwave Communications and Networks of TPC的成员(2005-07和2013-15)。•组织者,在Cleo 2016上与相关放大器的光学信号处理研讨会。•联合主席,IEEE夏季非线性信号处理的主题会议(2014,2015)。•TPC成员(非线性频率产生和转换),Spie Photonics West,2014 - 2019年。•TPC成员,《光学 /激光科学》的前沿2016 - 2017年。
1. C. Quintana、Q. Wang 等人,“用于长距离反射自由空间光学器件的高速电吸收调制器”,IEEE 光子技术快报,第 29 卷,第 9 期,第 707-710 页,2017 年 2. C Quintana、Q Wang 等人,“与 UAV 连接的高速反射自由空间光学器件”,IEEE 光波技术杂志,ISSN 0733-8724,E-ISSN 1558- 2213,2021 年 DOI:10.1109/JLT.2021.3091991
- Dr. Anirban Bandyopadhyay IEEE Fellow, Senior Director of Strategic Applications, Mobility & Wireless Infrastructure, GLOBALFOUNDRIES, USA ( Acronym: LTP: Lightwave Technologies and Photonics, NMD : Nanomaterials and Semiconductor Devices, VLSI: Very Large Scale Integrated Circuits, QCT: Quantum Computing and Techniques, WCOM: Wireless communications, MWRT:微波和雷达技术,AEP:天线和电磁繁殖,CAS:计算机应用和信号处理,SSC:太空科学和通信),1:Vivekananda Hall(1 ST楼层),2楼Hall 2:Shivananda Hall(1 ST楼),Hall 3:Premananda Hall(1 St Floorananda Hall(1 St Floore),