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dc.contributor.author | Mercadé-Morales, Laura | es_ES |
dc.contributor.author | Morant, Maria | es_ES |
dc.contributor.author | Griol Barres, Amadeu | es_ES |
dc.contributor.author | Llorente, Roberto | es_ES |
dc.contributor.author | Martínez, Alejandro | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T19:01:43Z | |
dc.date.available | 2022-11-17T19:01:43Z | |
dc.date.issued | 2021-11 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1863-8880 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/189858 | |
dc.description.abstract | [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 nonlinear mixer and a local oscillator¿at integer multiples of the mechanical resonance frequency¿in the optical domain. In this work, this property is used to demonstrate all-optical frequency down- and up-conversion of MHz-bandwidth orthogonal frequency division multiplexed signals compliant with the IEEE 802.16e WiMAX wireless standard at microwave frequencies. To this end, a silicon OM crystal cavity (OMCC), supporting a breathing-like mechanical resonance at fm ¿3.9 GHz and having a foot-print ¿ 10 um^2, which yields frequency conversion efficiencies better than ¿17 dB in both down- and up-conversion processes at mW-scale driving power, is employed. This work paves the way toward the application of OMCCs in low-power all-photonic processing of digitally modulated microwave signals in miniaturized silicon photonics chips. | es_ES |
dc.description.sponsorship | 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/10.13039/501100011033 MULTICORE+ and MCIU/AEI/FEDER UE RTI2018-101296-B-I00 MULTI-BEAM5G); Generalitat Valenciana (PPC/2021/042, BEST/2020/178, PROMETEO/2019/123 and IDIFEDER/2018/033); and the UPV Programa de Ayudas de Investigacion y Desarrollo (PAID-01-16). | es_ES |
dc.language | Inglés | es_ES |
dc.publisher | John Wiley & Sons | es_ES |
dc.relation.ispartof | Laser & Photonics Review | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento (by) | es_ES |
dc.subject | Frequency division multiplexing (OFDM) | es_ES |
dc.subject | Frequency down-conversion | es_ES |
dc.subject | Frequency up-conversion | es_ES |
dc.subject | Optomechanical crystal cavity | es_ES |
dc.subject | Orthogonal | es_ES |
dc.subject | Photonic frequency conversion | es_ES |
dc.subject.classification | TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES | es_ES |
dc.title | Photonic Frequency Conversion of OFDM Microwave Signals in a Wavelength-Scale Optomechanical Cavity | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.1002/lpor.202100175 | es_ES |
dc.relation.projectID | 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/ | es_ES |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/GENERALITAT VALENCIANA//PPC%2F2021%2F042//INNOVACION EXPERIMENTAL - NTC/ | es_ES |
dc.relation.projectID | 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/ | es_ES |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/GENERALITAT VALENCIANA//PROMETEO%2F2019%2F123//NANOFOTONICA AVANZADA SOBRE SILICIO (AVANTI)/ | es_ES |
dc.relation.projectID | 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/ | es_ES |
dc.relation.projectID | 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/ | es_ES |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/713450/EU | es_ES |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/UPV//PAID-01-16/ | es_ES |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/945915/EU | es_ES |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/GVA//BEST%2F2020%2F178/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | 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 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | S | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.1002/lpor.202100175 | es_ES |
dc.description.upvformatpinicio | 1 | es_ES |
dc.description.upvformatpfin | 8 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.description.volume | 15 | es_ES |
dc.description.issue | 11 | es_ES |
dc.relation.pasarela | S\447727 | es_ES |
dc.contributor.funder | GENERALITAT VALENCIANA | es_ES |
dc.contributor.funder | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | es_ES |
dc.contributor.funder | European Regional Development Fund | es_ES |
dc.contributor.funder | COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEA | es_ES |
dc.contributor.funder | Universitat Politècnica de València | es_ES |