දෘශ්‍ය තන්තු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ සංවර්ධන තත්ත්වය සහ අපේක්ෂාව කර්තෘ සටහන

මෑතකදී, ෂුහායි සහ මැකාවෝ අතර හෙන්ග්කින් ඒකාබද්ධ සංවර්ධනය සඳහා වූ වසර මැද පිළිතුරු පත්‍රය සෙමින් දිග හැරෙමින් තිබුණි. දේශසීමා හරහා දිවෙන දෘශ්‍ය තන්තු වලින් එකක් අවධානය ආකර්ෂණය විය. මැකාවෝ සිට හෙන්ග්කින් දක්වා පරිගණක බල අන්තර් සම්බන්ධතාවය සහ සම්පත් බෙදාගැනීම සාක්ෂාත් කර ගැනීමට සහ තොරතුරු නාලිකාවක් ගොඩනැගීමට එය ෂුහායි සහ මැකාවෝ හරහා ගමන් කළේය. උසස් තත්ත්වයේ ආර්ථික සංවර්ධනය සහ පදිංචිකරුවන් සඳහා වඩා හොඳ සන්නිවේදන සේවා සහතික කිරීම සඳහා ෂැංහයි "දෘශ්‍ය තඹ බවට ආපසු" සියලු තන්තු සන්නිවේදන ජාලයේ උත්ශ්‍රේණි කිරීමේ සහ පරිවර්තනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ද ප්‍රවර්ධනය කරයි.
අන්තර්ජාල තාක්ෂණයේ ශීඝ්‍ර දියුණුවත් සමඟ, අන්තර්ජාල ගමනාගමනය සඳහා පරිශීලකයින්ගේ ඉල්ලුම දිනෙන් දින වැඩි වෙමින් පවතින අතර, දෘශ්‍ය තන්තු සන්නිවේදන ධාරිතාව වැඩි දියුණු කරන්නේ කෙසේද යන්න විසඳිය යුතු හදිසි ගැටලුවක් බවට පත්ව ඇත.

දෘශ්‍ය තන්තු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ පැමිණීමත් සමඟ, එය විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය සහ සමාජය යන ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රධාන වෙනස්කම් ඇති කර ඇත. ලේසර් තාක්ෂණයේ වැදගත් යෙදුමක් ලෙස, දෘශ්‍ය තන්තු සන්නිවේදන තාක්ෂණය මගින් නියෝජනය වන ලේසර් තොරතුරු තාක්ෂණය නවීන සන්නිවේදන ජාලයේ රාමුව ගොඩනඟා තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණයේ වැදගත් කොටසක් බවට පත්ව ඇත. දෘශ්‍ය තන්තු සන්නිවේදන තාක්ෂණය වත්මන් අන්තර්ජාල ලෝකයේ වැදගත් රැගෙන යන බලවේගයක් වන අතර එය තොරතුරු යුගයේ මූලික තාක්ෂණයන්ගෙන් එකකි.
දේවල් අන්තර්ජාලය, විශාල දත්ත, අතථ්‍ය යථාර්ථය, කෘතිම බුද්ධිය (AI), පස්වන පරම්පරාවේ ජංගම සන්නිවේදනය (5G) සහ අනෙකුත් තාක්ෂණයන් වැනි විවිධ නැගී එන තාක්ෂණයන් අඛණ්ඩව මතුවීමත් සමඟ, තොරතුරු හුවමාරුව සහ සම්ප්‍රේෂණය සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතී. 2019 දී සිස්කෝ විසින් නිකුත් කරන ලද පර්යේෂණ දත්ත වලට අනුව, ගෝලීය වාර්ෂික IP ගමනාගමනය 2017 දී 1.5ZB (1ZB=1021B) සිට 2022 දී 4.8ZB දක්වා වැඩි වනු ඇති අතර, එහි සංයුක්ත වාර්ෂික වර්ධන වේගය 26% කි. ඉහළ ගමනාගමනයේ වර්ධන ප්‍රවණතාවයට මුහුණ දෙන විට, සන්නිවේදන ජාලයේ වඩාත්ම කොඳු නාරටිය වන දෘශ්‍ය තන්තු සන්නිවේදනය උත්ශ්‍රේණි කිරීම සඳහා දැවැන්ත පීඩනයකට ලක්ව ඇත. අධිවේගී, විශාල ධාරිතාවකින් යුත් දෘශ්‍ය තන්තු සන්නිවේදන පද්ධති සහ ජාල දෘශ්‍ය තන්තු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ප්‍රධාන ධාරාවේ සංවර්ධන දිශාව වනු ඇත.

දර්ශකය_img

දෘශ්‍ය තන්තු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ සංවර්ධන ඉතිහාසය සහ පර්යේෂණ තත්ත්වය
1958 දී ආතර් ෂෝලෝ සහ චාල්ස් ටවුන්ස් විසින් ලේසර් ක්‍රියා කරන ආකාරය සොයා ගැනීමෙන් පසුව, 1960 දී පළමු රූබි ලේසර් සංවර්ධනය කරන ලදී. ඉන්පසු, 1970 දී, කාමර උෂ්ණත්වයේ දී අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක විය හැකි පළමු AlGaAs අර්ධ සන්නායක ලේසර් සාර්ථකව සංවර්ධනය කරන ලද අතර, 1977 දී, අර්ධ සන්නායක ලේසර් ප්‍රායෝගික පරිසරයක් තුළ පැය දස දහස් ගණනක් අඛණ්ඩව ක්‍රියා කරන බව අවබෝධ විය.
මේ දක්වා, වාණිජ දෘශ්‍ය තන්තු සන්නිවේදනය සඳහා ලේසර් සඳහා පූර්ව අවශ්‍යතා තිබේ. ලේසර් සොයාගැනීමේ ආරම්භයේ සිටම, නව නිපැයුම්කරුවන් සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයේ එහි වැදගත් විභව යෙදුම හඳුනා ගත්හ. කෙසේ වෙතත්, ලේසර් සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ පැහැදිලි අඩුපාඩු දෙකක් තිබේ: එකක් නම් ලේසර් කදම්භයේ අපසරනය හේතුවෙන් විශාල ශක්තියක් අහිමි වීමයි; අනෙක නම්, වායුගෝලීය පරිසරයේ යෙදුම කාලගුණික තත්ත්වයන්හි වෙනස්කම් වලට සැලකිය යුතු ලෙස යටත් වීම වැනි යෙදුම් පරිසරයෙන් එය බෙහෙවින් බලපානු ඇත. එබැවින්, ලේසර් සන්නිවේදනය සඳහා, සුදුසු දෘශ්‍ය තරංග මාර්ගෝපදේශයක් ඉතා වැදගත් වේ.

භෞතික විද්‍යාව පිළිබඳ නොබෙල් ත්‍යාගලාභී ආචාර්ය කාඕ කුං විසින් යෝජනා කරන ලද සන්නිවේදනය සඳහා භාවිතා කරන දෘශ්‍ය තන්තු, තරංග මාර්ගෝපදේශ සඳහා ලේසර් සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ අවශ්‍යතා සපුරාලයි. වීදුරු දෘශ්‍ය තන්තු වල රේලී විසිරුම් අලාභය ඉතා අඩු විය හැකි බව (20 dB/km ට අඩු) ඔහු යෝජනා කළ අතර, දෘශ්‍ය තන්තු වල බල අලාභය ප්‍රධාන වශයෙන් වීදුරු ද්‍රව්‍යවල ඇති අපද්‍රව්‍ය මගින් ආලෝකය අවශෝෂණය කිරීමෙන් සිදුවන බැවින්, ද්‍රව්‍ය පිරිසිදු කිරීම දෘශ්‍ය තන්තු අලාභය අඩු කිරීම සඳහා යතුර වන අතර, හොඳ සන්නිවේදන කාර්ය සාධනයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා තනි මාදිලියේ සම්ප්‍රේෂණය වැදගත් බව ද පෙන්වා දුන්නේය.
1970 දී, කෝනිං ග්ලාස් සමාගම ආචාර්ය කාඕගේ පිරිසිදු කිරීමේ යෝජනාවට අනුව 20dB/km පමණ පාඩුවක් සහිත ක්වාර්ට්ස් පාදක බහුමාධ්‍ය දෘශ්‍ය තන්තුවක් සංවර්ධනය කළ අතර, එමඟින් සන්නිවේදන සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය සඳහා දෘශ්‍ය තන්තු යථාර්ථයක් බවට පත් විය. අඛණ්ඩ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනයෙන් පසුව, ක්වාර්ට්ස් පාදක දෘශ්‍ය තන්තු නැතිවීම න්‍යායාත්මක සීමාවට ළඟා විය. මේ දක්වා, දෘශ්‍ය තන්තු සන්නිවේදනයේ කොන්දේසි සම්පූර්ණයෙන්ම තෘප්තිමත් වී ඇත.
මුල් කාලීන දෘශ්‍ය තන්තු සන්නිවේදන පද්ධති සියල්ලම සෘජු අනාවරණය කිරීමේ ග්‍රාහක ක්‍රමය අනුගමනය කළහ. මෙය සාපේක්ෂව සරල දෘශ්‍ය තන්තු සන්නිවේදන ක්‍රමයකි. PD යනු වර්ග නියම අනාවරකයක් වන අතර දෘශ්‍ය සංඥාවේ තීව්‍රතාවය පමණක් අනාවරණය කර ගත හැකිය. මෙම සෘජු අනාවරණය කිරීමේ ග්‍රාහක ක්‍රමය 1970 ගණන්වල දෘශ්‍ය තන්තු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ පළමු පරම්පරාවේ සිට 1990 ගණන්වල මුල් භාගය දක්වා අඛණ්ඩව පැවතුනි.

බහු වර්ණ දෘශ්‍ය තන්තු

කලාප පළල තුළ වර්ණාවලි භාවිතය වැඩි කිරීම සඳහා, අපි අංශ දෙකකින් ආරම්භ කළ යුතුය: එකක් ෂැනන් සීමාවට ළඟා වීමට තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමයි, නමුත් වර්ණාවලි කාර්යක්ෂමතාවයේ වැඩිවීම විදුලි සංදේශ-ශබ්ද අනුපාතය සඳහා අවශ්‍යතා වැඩි කර ඇති අතර එමඟින් සම්ප්‍රේෂණ දුර අඩු කරයි; අනෙක අදියරෙන් පූර්ණ ප්‍රයෝජන ගැනීමයි, ධ්‍රැවීකරණ තත්වයේ තොරතුරු රැගෙන යා හැකි ධාරිතාව සම්ප්‍රේෂණය සඳහා භාවිතා වේ, එය දෙවන පරම්පරාවේ සුසංයෝගී දෘශ්‍ය සන්නිවේදන පද්ධතියයි.
දෙවන පරම්පරාවේ සහසම්බන්ධ දෘශ්‍ය සන්නිවේදන පද්ධතිය අභ්‍යන්තර ඩයින හඳුනාගැනීම සඳහා දෘශ්‍ය මික්සර් භාවිතා කරන අතර ධ්‍රැවීකරණ විවිධත්ව පිළිගැනීම භාවිතා කරයි, එනම්, ලැබීමේ කෙළවරේ, සංඥා ආලෝකය සහ දේශීය දෝලක ආලෝකය එකිනෙකට ධ්‍රැවීකරණ තත්වයන් ඇති ආලෝක කදම්භ දෙකකට වියෝජනය වේ. මේ ආකාරයෙන්, ධ්‍රැවීකරණ-සංවේදී නොවන පිළිගැනීමක් ලබා ගත හැකිය. ඊට අමතරව, මෙම අවස්ථාවේදී, සංඛ්‍යාත ලුහුබැඳීම, වාහක අවධි ප්‍රතිසාධනය, සමානකරණය, සමමුහුර්තකරණය, ධ්‍රැවීකරණ ලුහුබැඳීම සහ ලැබීමේ කෙළවරේ ඩිමල්ටිප්ලෙක්සිං යන සියල්ල ඩිජිටල් සංඥා සැකසුම් (DSP) තාක්ෂණය මගින් සම්පූර්ණ කළ හැකි බව පෙන්වා දිය යුතුය, එය ග්‍රාහකයේ දෘඩාංග නිර්මාණය බෙහෙවින් සරල කරන අතර සංඥා ප්‍රතිසාධන හැකියාව වැඩි දියුණු කරයි.
දෘශ්‍ය තන්තු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දියුණුවට මුහුණ දෙන අභියෝග සහ සලකා බැලීම් කිහිපයක්

විවිධ තාක්ෂණයන් යෙදීම හරහා, අධ්‍යයන කවයන් සහ කර්මාන්තය මූලික වශයෙන් දෘශ්‍ය තන්තු සන්නිවේදන පද්ධතියේ වර්ණාවලි කාර්යක්ෂමතාවයේ සීමාවට ළඟා වී ඇත. සම්ප්‍රේෂණ ධාරිතාව වැඩි කිරීම දිගටම කරගෙන යාමට, එය සාක්ෂාත් කරගත හැක්කේ පද්ධති කලාප පළල B (රේඛීයව වැඩි වන ධාරිතාව) වැඩි කිරීමෙන් හෝ සංඥා-ශබ්ද අනුපාතය වැඩි කිරීමෙන් පමණි. නිශ්චිත සාකච්ඡාව පහත පරිදි වේ.

1. සම්ප්‍රේෂණ බලය වැඩි කිරීමට විසඳුම
අධි බල සම්ප්‍රේෂණය නිසා ඇතිවන රේඛීය නොවන බලපෑම, තන්තු හරස්කඩේ ඵලදායී ප්‍රදේශය නිසි ලෙස වැඩි කිරීමෙන් අඩු කළ හැකි බැවින්, සම්ප්‍රේෂණය සඳහා තනි මාදිලි තන්තු වෙනුවට සුළු මාදිලි තන්තු භාවිතා කිරීම සඳහා බලය වැඩි කිරීමට එය විසඳුමක් වේ. ඊට අමතරව, රේඛීය නොවන බලපෑම් සඳහා වර්තමාන වඩාත් පොදු විසඳුම වන්නේ ඩිජිටල් පසු ප්‍රචාරණ (DBP) ඇල්ගොරිතම භාවිතා කිරීමයි, නමුත් ඇල්ගොරිතම ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩිදියුණු කිරීම පරිගණක සංකීර්ණතාවයේ වැඩි වීමක් ඇති කරයි. මෑතකදී, රේඛීය නොවන වන්දි ගෙවීමේදී යන්ත්‍ර ඉගෙනුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ පර්යේෂණ හොඳ යෙදුම් අපේක්ෂාවක් පෙන්නුම් කර ඇති අතර, එය ඇල්ගොරිතමයේ සංකීර්ණත්වය බෙහෙවින් අඩු කරයි, එබැවින් අනාගතයේදී DBP පද්ධතියේ සැලසුම යන්ත්‍ර ඉගෙනීමෙන් සහාය විය හැකිය.

2. දෘශ්‍ය ඇම්ප්ලිෆයරයේ කලාප පළල වැඩි කරන්න
කලාප පළල වැඩි කිරීමෙන් EDFA හි සංඛ්‍යාත පරාසයේ සීමාව බිඳ දැමිය හැකිය. C-කලාපය සහ L-කලාපයට අමතරව, S-කලාපය යෙදුම් පරාසයට ඇතුළත් කළ හැකි අතර, විස්තාරණය සඳහා SOA හෝ රාමන් ඇම්ප්ලිෆයර් භාවිතා කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, පවතින දෘශ්‍ය තන්තු S-කලාපය හැර අනෙකුත් සංඛ්‍යාත කලාපවල විශාල අලාභයක් ඇති අතර, සම්ප්‍රේෂණ අලාභය අඩු කිරීම සඳහා නව ආකාරයේ දෘශ්‍ය තන්තු නිර්මාණය කිරීම අවශ්‍ය වේ. නමුත් ඉතිරි පටි සඳහා, වාණිජමය වශයෙන් ලබා ගත හැකි දෘශ්‍ය විස්තාරණ තාක්ෂණය ද අභියෝගයකි.

3. අඩු සම්ප්‍රේෂණ අලාභ දෘශ්‍ය තන්තු පිළිබඳ පර්යේෂණ
අඩු සම්ප්‍රේෂණ අලාභ තන්තු පිළිබඳ පර්යේෂණ මෙම ක්ෂේත්‍රයේ වඩාත්ම තීරණාත්මක ගැටළු වලින් එකකි. හොලෝ කෝර් තන්තු (HCF) සම්ප්‍රේෂණ අලාභය අඩු කිරීමේ හැකියාව ඇති අතර එමඟින් තන්තු සම්ප්‍රේෂණයේ කාල ප්‍රමාදය අඩු කරන අතර තන්තු වල රේඛීය නොවන ගැටළුව බොහෝ දුරට ඉවත් කළ හැකිය.

4. අභ්‍යවකාශ බෙදීම් බහුකාර්යකරණය ආශ්‍රිත තාක්ෂණයන් පිළිබඳ පර්යේෂණ
තනි තන්තුවක ධාරිතාව වැඩි කිරීම සඳහා අභ්‍යවකාශ-බෙදුම් බහුකාර්ය තාක්ෂණය ඵලදායී විසඳුමකි. විශේෂයෙන්, බහු-හර දෘශ්‍ය තන්තු සම්ප්‍රේෂණය සඳහා භාවිතා කරන අතර, තනි තන්තුවක ධාරිතාව දෙගුණ වේ. මේ සම්බන්ධයෙන් ඇති මූලික ගැටළුව වන්නේ ඉහළ කාර්යක්ෂමතා දෘශ්‍ය ඇම්ප්ලිෆයර් තිබේද යන්නයි. , එසේ නොමැතිනම් එය බහු තනි-හර දෘශ්‍ය තන්තු වලට පමණක් සමාන විය හැකිය; රේඛීය ධ්‍රැවීකරණ මාදිලිය, අදියර ඒකීයත්වය මත පදනම් වූ OAM කදම්භයක් සහ ධ්‍රැවීකරණ ඒකීයත්වය මත පදනම් වූ සිලින්ඩරාකාර දෛශික කදම්භයක් ඇතුළුව මාදිලි-බෙදුම් බහුකාර්ය තාක්ෂණය භාවිතා කරමින්, එවැනි තාක්ෂණයක් විය හැකිය කදම්භ බහුකාර්යකරණය නව නිදහසක් ලබා දෙන අතර දෘශ්‍ය සන්නිවේදන පද්ධතිවල ධාරිතාව වැඩි දියුණු කරයි. එයට දෘශ්‍ය තන්තු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ පුළුල් යෙදුම් අපේක්ෂාවන් ඇත, නමුත් අදාළ දෘශ්‍ය ඇම්ප්ලිෆයර් පිළිබඳ පර්යේෂණ ද අභියෝගයකි. ඊට අමතරව, අවකල මාදිලියේ කණ්ඩායම් ප්‍රමාදය සහ බහු-ආදාන බහු-ප්‍රතිදාන ඩිජිටල් සමීකරණ තාක්ෂණය නිසා ඇතිවන පද්ධති සංකීර්ණතාව සමතුලිත කරන්නේ කෙසේද යන්න ද අවධානයට ලක්විය යුතුය.

දෘශ්‍ය තන්තු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දියුණුව සඳහා අපේක්ෂාවන්
දෘශ්‍ය තන්තු සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය ආරම්භක අඩු වේග සම්ප්‍රේෂණයේ සිට වර්තමාන අධිවේගී සම්ප්‍රේෂණය දක්වා වර්ධනය වී ඇති අතර තොරතුරු සමාජයට සහාය වන කොඳු නාරටිය තාක්‍ෂණයක් බවට පත්ව ඇති අතර විශාල විනයක් සහ සමාජ ක්ෂේත්‍රයක් පිහිටුවා ඇත. අනාගතයේ දී, සමාජයේ තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය සඳහා ඇති ඉල්ලුම අඛණ්ඩව වැඩි වන විට, දෘශ්‍ය තන්තු සන්නිවේදන පද්ධති සහ ජාල තාක්ෂණයන් අතිශය විශාල ධාරිතාව, බුද්ධිය සහ ඒකාබද්ධ කිරීම කරා පරිණාමය වනු ඇත. සම්ප්‍රේෂණ කාර්ය සාධනය වැඩිදියුණු කරන අතරම, ඒවා පිරිවැය අඩු කර ජනතාවගේ ජීවනෝපායට සේවය කරන අතර රටට තොරතුරු ගොඩනැගීමට උපකාරී වනු ඇත. සමාජය වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. භූමිකම්පා, ගංවතුර සහ සුනාමි වැනි කලාපීය ආරක්ෂක අනතුරු ඇඟවීම් පුරෝකථනය කළ හැකි ස්වාභාවික විපත් සංවිධාන ගණනාවක් සමඟ CeiTa සහයෝගයෙන් කටයුතු කර ඇත. එය CeiTa හි ONU වෙත සම්බන්ධ කිරීම පමණක් අවශ්‍ය වේ. ස්වාභාවික විපතක් සිදු වූ විට, භූමිකම්පා ස්ථානය පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරනු ඇත. ONU ඇඟවීම් යටතේ ඇති පර්යන්තය සමමුහුර්ත කෙරේ.

(1) බුද්ධිමත් දෘශ්‍ය ජාලය
රැහැන් රහිත සන්නිවේදන පද්ධතිය හා සසඳන විට, බුද්ධිමත් දෘශ්‍ය ජාලයේ දෘශ්‍ය සන්නිවේදන පද්ධතිය සහ ජාලය ජාල වින්‍යාසය, ජාල නඩත්තුව සහ දෝෂ හඳුනාගැනීම සම්බන්ධයෙන් තවමත් ආරම්භක අවධියේ පවතින අතර බුද්ධි මට්ටම ප්‍රමාණවත් නොවේ. තනි තන්තුවක දැවැන්ත ධාරිතාව නිසා, ඕනෑම තන්තු අසාර්ථක වීමක් සිදුවීම ආර්ථිකයට සහ සමාජයට විශාල බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත. එබැවින්, අනාගත බුද්ධිමත් ජාල සංවර්ධනය සඳහා ජාල පරාමිතීන් නිරීක්ෂණය කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. අනාගතයේදී මෙම අංශය කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතු පර්යේෂණ දිශාවන් අතරට: සරල කළ සහසම්බන්ධ තාක්‍ෂණය සහ යන්ත්‍ර ඉගෙනීම මත පදනම් වූ පද්ධති පරාමිති අධීක්ෂණ පද්ධතිය, සහසම්බන්ධ සංඥා විශ්ලේෂණය සහ අදියර-සංවේදී දෘශ්‍ය කාල-වසම් පරාවර්තනය මත පදනම් වූ භෞතික ප්‍රමාණ අධීක්ෂණ තාක්ෂණය ඇතුළත් වේ.

(2) ඒකාබද්ධ තාක්ෂණය සහ පද්ධතිය
උපාංග ඒකාබද්ධ කිරීමේ මූලික අරමුණ වන්නේ පිරිවැය අඩු කිරීමයි. දෘශ්‍ය තන්තු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දී, අඛණ්ඩ සංඥා පුනර්ජනනය හරහා කෙටි දුර අධිවේගී සංඥා සම්ප්‍රේෂණය සාක්ෂාත් කරගත හැකිය. කෙසේ වෙතත්, අදියර සහ ධ්‍රැවීකරණ තත්ව ප්‍රතිසාධනයේ ගැටළු හේතුවෙන්, සහසම්බන්ධ පද්ධති ඒකාබද්ධ කිරීම තවමත් සාපේක්ෂව දුෂ්කර ය. ඊට අමතරව, විශාල පරිමාණයේ ඒකාබද්ධ දෘශ්‍ය-විද්‍යුත්-දෘශ්‍ය පද්ධතියක් සාක්ෂාත් කරගත හැකි නම්, පද්ධති ධාරිතාව ද සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු වනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, අඩු තාක්ෂණික කාර්යක්ෂමතාව, ඉහළ සංකීර්ණත්වය සහ ඒකාබද්ධ කිරීමේ දුෂ්කරතා වැනි සාධක නිසා, දෘශ්‍ය සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයේ සියලුම-දෘශ්‍ය 2R (නැවත විස්තාරණය, නැවත හැඩගැස්වීම), 3R (නැවත විස්තාරණය, නැවත කාල නිර්ණය කිරීම සහ නැවත හැඩගැස්වීම) වැනි සියලුම-දෘශ්‍ය සංඥා පුළුල් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කළ නොහැක. සැකසුම් තාක්ෂණය. එබැවින්, ඒකාබද්ධ කිරීමේ තාක්ෂණය සහ පද්ධති සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, අනාගත පර්යේෂණ දිශාවන් පහත පරිදි වේ: අභ්‍යවකාශ බෙදීම් බහුවිධ පද්ධති පිළිබඳ පවතින පර්යේෂණ සාපේක්ෂව පොහොසත් වුවද, අභ්‍යවකාශ බෙදීම් බහුවිධ පද්ධතිවල ප්‍රධාන සංරචක තවමත් ශාස්ත්‍රීය හා කර්මාන්තයේ තාක්ෂණික ඉදිරි ගමනක් අත්කර ගෙන නොමැති අතර, තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම අවශ්‍ය වේ. ඒකාබද්ධ ලේසර් සහ මොඩියුලේටර්, ද්විමාන ඒකාබද්ධ ග්‍රාහක, අධි-ශක්ති-කාර්යක්ෂමතා ඒකාබද්ධ දෘශ්‍ය ඇම්ප්ලිෆයර් වැනි පර්යේෂණ; නව වර්ගයේ දෘශ්‍ය තන්තු පද්ධති කලාප පළල සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් කළ හැකි නමුත්, ඒවායේ පුළුල් කාර්ය සාධනය සහ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන් පවතින තනි මාදිලියේ තන්තු මට්ටමට ළඟා විය හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා තවදුරටත් පර්යේෂණ අවශ්‍ය වේ; සන්නිවේදන සබැඳියේ නව තන්තු සමඟ භාවිතා කළ හැකි විවිධ උපාංග අධ්‍යයනය කරන්න.

(3) දෘශ්‍ය සන්නිවේදන උපාංග
දෘශ්‍ය සන්නිවේදන උපාංගවල, සිලිකන් ෆෝටෝනික් උපාංගවල පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය මූලික ප්‍රතිඵල අත්කර ගෙන ඇත. කෙසේ වෙතත්, වර්තමානයේ, දේශීය ආශ්‍රිත පර්යේෂණ ප්‍රධාන වශයෙන් නිෂ්ක්‍රීය උපාංග මත පදනම් වී ඇති අතර, ක්‍රියාකාරී උපාංග පිළිබඳ පර්යේෂණ සාපේක්ෂව දුර්වල ය. දෘශ්‍ය සන්නිවේදන උපාංග සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, අනාගත පර්යේෂණ දිශාවන්ට ඇතුළත් වන්නේ: ක්‍රියාකාරී උපාංග සහ සිලිකන් දෘශ්‍ය උපාංග ඒකාබද්ධ කිරීමේ පර්යේෂණ; III-V ද්‍රව්‍ය සහ උපස්ථරවල ඒකාබද්ධ කිරීමේ තාක්ෂණය පිළිබඳ පර්යේෂණ වැනි සිලිකන් නොවන දෘශ්‍ය උපාංග ඒකාබද්ධ කිරීමේ තාක්ෂණය පිළිබඳ පර්යේෂණ; නව උපාංග පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය තවදුරටත් සංවර්ධනය කිරීම. අධිවේගී සහ අඩු බල පරිභෝජනයේ වාසි සහිත ඒකාබද්ධ ලිතියම් නියෝබේට් දෘශ්‍ය තරංග මාර්ගෝපදේශය වැනි පසු විපරම්.


පළ කිරීමේ කාලය: අගෝස්තු-03-2023

අපගේ පුවත් පත්‍රිකාවට දායක වන්න

අපගේ නිෂ්පාදන හෝ මිල ලැයිස්තුව පිළිබඳ විමසීම් සඳහා, කරුණාකර ඔබගේ විද්‍යුත් තැපෑල අප වෙත තබන්න, අපි පැය 24ක් ඇතුළත සම්බන්ධ වන්නෙමු.