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Photonic Frequency Conversion of OFDM Microwave Signals in a Wavelength-Scale Optomechanical Cavity

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Photonic Frequency Conversion of OFDM Microwave Signals in a Wavelength-Scale Optomechanical Cavity

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Mercadé-Morales, L.; Morant, M.; Griol Barres, A.; Llorente, R.; Martínez, A. (2021). Photonic Frequency Conversion of OFDM Microwave Signals in a Wavelength-Scale Optomechanical Cavity. Laser & Photonics Review. 15(11):1-8. https://doi.org/10.1002/lpor.202100175

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/189858

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Título: Photonic Frequency Conversion of OFDM Microwave Signals in a Wavelength-Scale Optomechanical Cavity
Autor: Mercadé-Morales, Laura Morant, Maria Griol Barres, Amadeu Llorente, Roberto Martínez, Alejandro
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] Optomechanical (OM) cavities enable coupling of near-infrared light and GHz-frequency acoustic waves in wavelength-scale volumes. When driven in the phonon lasing regime, an OM cavity can perform simultaneously as a ...[+]
Palabras clave: Frequency division multiplexing (OFDM) , Frequency down-conversion , Frequency up-conversion , Optomechanical crystal cavity , Orthogonal , Photonic frequency conversion
Derechos de uso: Reconocimiento (by)
Fuente:
Laser & Photonics Review. (issn: 1863-8880 )
DOI: 10.1002/lpor.202100175
Editorial:
John Wiley & Sons
Versión del editor: https://doi.org/10.1002/lpor.202100175
Código del Proyecto:
info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PGC2018-094490-B-C21/ES/AVANZANDO EN CAVIDADES OPTOMECANICAS DE SILICO A TEMPERATURA AMBIENTE/
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info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PGC2018-094490-B-C21/ES/AVANZANDO EN CAVIDADES OPTOMECANICAS DE SILICO A TEMPERATURA AMBIENTE/
info:eu-repo/grantAgreement/GENERALITAT VALENCIANA//PPC%2F2021%2F042//INNOVACION EXPERIMENTAL - NTC/
info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-106163RJ-I00/ES/FIBRA OPTICA MULTI-NUCLEO PARA COMUNICACION DE CELDAS 5G-NR Y B5G EN ONDAS MILIMETRICAS/
info:eu-repo/grantAgreement/GENERALITAT VALENCIANA//PROMETEO%2F2019%2F123//NANOFOTONICA AVANZADA SOBRE SILICIO (AVANTI)/
info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/RTI2018-101296-B-I00/ES/CONFORMADOR DE HAZ FOTONICO BASADO EN FIBRA OPTICA MULTI-NUCLEO PARA REDES CELULARES BEYOND-5G/
info:eu-repo/grantAgreement/EDUC.INVEST.CULT.DEP//IDIFEDER%2F2018%2F033//INCORPORACION DE LA TECNOLOGIA DE FABRICACION DE LAMINAS DELGADAS DE CARBURO DE SILICIO (SIC) PARA SU APLICACION EN NANOFOTONICA/
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info:eu-repo/grantAgreement/UPV//PAID-01-16/
info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/945915/EU
info:eu-repo/grantAgreement/GVA//BEST%2F2020%2F178/
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Agradecimientos:
The authors acknowledge funding from the H2020 Future and Emerging Technologies program (projects PHENOMEN 713450 and SIOMO 945915); the Spanish State Research Agency (PGC2018-094490-BC21, PID2019-106163RJ-I00/AEI/10.130 ...[+]
Tipo: Artículo

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