日前,新材料光學(xué)響應(yīng)的增強(qiáng)機(jī)理與特性規(guī)律揭開,第一次實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)了石墨烯等二維材料具有微波與光波類似的可飽和吸收特性,可用于實(shí)現(xiàn)更高帶寬的調(diào)制器。研究團(tuán)隊(duì)的相關(guān)成果被國(guó)外媒體報(bào)道并被認(rèn)為是“石墨烯在微波光子學(xué)中崛起”。
國(guó)家973計(jì)劃項(xiàng)目“面向?qū)拵Х涸诮尤氲奈⒉ü庾?/span>器件與集成系統(tǒng)基礎(chǔ)研究”重點(diǎn)針對(duì)微波光子相互作用下的高帶寬轉(zhuǎn)換機(jī)理、高精細(xì)調(diào)控方法、高靈活協(xié)同機(jī)制等3個(gè)科學(xué)問(wèn)題,在微波光子作用機(jī)理、關(guān)鍵器件與原型系統(tǒng)方面取得了重要突破,為未來(lái)發(fā)展提供了相應(yīng)的理論與技術(shù)支撐。
在“高帶寬”方面,研究團(tuán)隊(duì)揭示了新材料光學(xué)響應(yīng)的增強(qiáng)機(jī)理與特性規(guī)律,首次實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)了石墨烯等二維材料具有微波與光波類似的可飽和吸收特性,可用于實(shí)現(xiàn)更高帶寬的調(diào)制器,相關(guān)成果被國(guó)外媒體報(bào)道并被認(rèn)為是“石墨烯在微波光子學(xué)中崛起”、“可能改變微波通信的未來(lái)”;發(fā)明了倒梯形波導(dǎo)結(jié)構(gòu),攻克了高帶寬、窄線寬、可調(diào)諧、高穩(wěn)頻等關(guān)鍵技術(shù),研制成功了國(guó)際領(lǐng)先的30GHz模擬直調(diào)半導(dǎo)體激光器。在“高精細(xì)”方面,研究團(tuán)隊(duì)研制了精度2.2MHz、范圍 112GHz的微波處理光子集成芯片,性能指標(biāo)領(lǐng)先;實(shí)現(xiàn)了光域微波超寬帶精細(xì)調(diào)控和大動(dòng)態(tài)超寬帶穩(wěn)相微波光傳輸。
在“高靈活”方面,面對(duì)寬帶泛在接入的共性問(wèn)題,研究團(tuán)隊(duì)首次提出了基于軟件定義的微波光波資源統(tǒng)一調(diào)度與功能虛擬化的C-RoFlex模型;研制了覆蓋L/S/Ku/Ka且子信道帶寬 15-120MHz靈活可變的微波光子柔性衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器樣機(jī);構(gòu)建了分布式大動(dòng)態(tài)可協(xié)同的智能光載無(wú)線(I-ROF)原型系統(tǒng)與研究平臺(tái)。
據(jù)了解,項(xiàng)目的“寬帶集成、穩(wěn)相傳輸、多頻重構(gòu)”等創(chuàng)新成果在嫦娥三號(hào)X波段信標(biāo)信號(hào)采集、北斗導(dǎo)航高軌衛(wèi)星的軌道監(jiān)測(cè)和微波光子柔性衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器等國(guó)家重大工程中得以運(yùn)用和驗(yàn)證。