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一种利用光学旋涡达曼光栅复用及解复用的方法和系统技术方案

技术编号:10633373 阅读:261 留言:0更新日期:2014-11-12 09:38
本发明专利技术公开了一种利用光学旋涡达曼光栅复用及解复用的方法,所述方法包括:多个独立的光信号源发出经过调制编码的光信号,利用耦合输出镜入射到涡旋达曼光栅上,在光栅的0级衍射方向上合成为一束同轴的光束,发送给接收端;接收端将接收到的所述同轴的光束,入射到与发送端的所述涡旋达曼光栅,复共轭关系的涡旋达曼光栅上,多个出射光束经过解调制后获得所述发射端发出的多个独立的光信号,这样利用涡旋达曼光栅来复用和解复用轨道角动量信道,大大简化了系统的复杂程度,使系统对称化,增加了系统容量,并提高了能量利用率。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术公开了一种利用光学旋涡达曼光栅复用及解复用的方法,所述方法包括:多个独立的光信号源发出经过调制编码的光信号,利用耦合输出镜入射到涡旋达曼光栅上,在光栅的0级衍射方向上合成为一束同轴的光束,发送给接收端;接收端将接收到的所述同轴的光束,入射到与发送端的所述涡旋达曼光栅,复共轭关系的涡旋达曼光栅上,多个出射光束经过解调制后获得所述发射端发出的多个独立的光信号,这样利用涡旋达曼光栅来复用和解复用轨道角动量信道,大大简化了系统的复杂程度,使系统对称化,增加了系统容量,并提高了能量利用率。【专利说明】一种利用光学旋涡达曼光栅复用及解复用的方法和系统
本专利技术涉及轨道角动量(0ΑΜ)信道复用及解复用
,特别是指一种利用光 学旋涡达曼光栅复用及解复用的方法和系统。
技术介绍
在过去的三十年中,光通信网络已经成为了现代通信网络的基础平台,从最初的 准同步数字体系(Plesiochronous Digital Hierarchy, FOH)系统,到后来的同步数字体 系(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)系统,再到波分复用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)系统。伴随惨辑光纤放大器(Erbium-doped Optical Fiber Amplifier, EDFA)技术的成熟,密集型波分复用(DWDM)系统在目前通信系统中的运用日益广泛。现代 社会对数据的传输速率和安全性能的要求越来越高。在目前的技术条件下,光纤的带宽资 源(大约l〇〇nm量级)是有限的。所以从长远来看,寻求新的通信复用的媒介和方法是大 势所趋。 光学涡旋(Optical Vortices,0V)的光波前可以沿着传播方向像螺旋形状向前 传播,轴上各点由于干涉相消而强度为零。这种波前经傅里叶透镜聚焦后在焦平面上可 以得到一个光亮环,其中心部分呈暗斑。光学涡旋具有两个特殊的性质,一是螺旋形波前 (Helical Wavefront),另一个是相位奇点(Phase Singularity)。根据电矢量相位在一个 波长内绕光轴旋转2 π,即一圈,的图数1,不同的光学涡旋用不同的拓扑荷1 (Topological Charge)来表征,1 一般可取任意的整数。理论和实验表明,这种光波场中的每个光子的轨 道角动量(Orbital Angular Momentum,0AM)是确定的,为lh。理论表明,对于不同拓扑荷 的光学漩涡状态之间是正交的,可以无串扰地独立进行传播,所有的光学涡旋状态(1取从 -C?到+C?的所有整数)则构成了一个标准正交基。利用光学漩涡的正交性,可以进行光学 涡旋复用,或者叫轨道角动量复用(0AM-DM)。不同拓扑荷的光学涡旋可以互不干扰地作为 独立信道传输信息,由于理论上1可以取任意整数,这样就能极大地提高了通信系统的容 量。 利用不同拓扑荷的光学涡旋作为信道来传送信息,在接收端就需要一种方法有效 地解调出不同信道的信息。现有的所谓的高效的光学涡旋检测手段大多是基于相位匹配的 检测方法。0V的远场衍射图样为环形,且圆环半径正比于0V的拓扑荷的平方根V 1,而普通 的高斯光束(1 = 0)的远场衍射图样为一个实心的圆斑。利用这一特点我们可以用带有拓 扑荷1的0V光束照射到一个带有复共轭相位,即exp (_il Θ )的光学元件上,将ον光束转 化为普通的高斯光束,再将实心的高斯光束经过一个小孔滤波器(滤掉其他拓扑荷环形的 成分,只允许实心的高斯光束通过)导入光电探测器将光信号转化为电信号,进一步解调 信息。如果相位图中只含有单一的exp (-ΠΘ)成分,则每次只能检测一个拓扑荷信息,也 就是说即使系统中同时传输了 N个信道的信息,在解调端也只能检测到一个信道的信息, 这在实际应用中显然是效率低下的。 有一种方法可以解决这个问题就是将这个含有多个拓扑荷成分的光束分成N束, 在每一束光中加入不同的复共轭相位来检测不同OAM信道中的信息。这样做无疑是增加了 系统的复杂程度,至少需要多个分束器和N个相位装置,而且在这个过程中降低了能量利 用率。另一种方式是利用光栅来检测多个0ΑΜ光束。通常采用的是衍射型光栅,包括振幅型 和位相型。由于振幅型光栅的衍射效率很低,能量利用率很低,所以一般选用位相型光栅。 但是对于传统的位相型0V检测光栅,随着级次η的增加,较高级次的能量下降得非常迅速。 由此就产生了一个严重的问题:较高级次的中心亮点的能量十分微弱。一般当|η| >3时, 中心亮点已经很难观察到,这样就严重限制了 0V光通讯系统解调端的解调能力。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术的主要目的在于提供一种利用光学旋涡达曼光栅复用及解复用 的方法和系统,利用涡旋达曼光栅来复用和解复用0ΑΜ信道,大大简化了系统的复杂程度, 使系统对称化,增加了系统容量,并提高了能量利用率。 为达到上述目的,本专利技术的技术方案是这样实现的:一种利用光学旋涡达曼光栅 复用及解复用的方法,所述方法,包括: 多个独立的光信号源发出经过调制编码的光信号,利用耦合输出镜入射到涡旋达 曼光栅上,在光栅的0级衍射方向上合成为一束同轴的光束,发送给接收端; 接收端将接收到的所述同轴的光束,入射到与发送端的所述涡旋达曼光栅,复共 轭关系的涡旋达曼光栅上,多个出射光束经过解调制后获得所述发射端发出的多个独立的 光信号。 其中,所述涡旋达曼光栅,具体为:二元位相型涡旋达曼光栅。 其中,所述多个独立的光信号源,具体为:所需要复用和解复用的多个轨道角动量 (0ΑΜ)信道,对应的各自的光信号源。 本专利技术还提供了一种利用光学旋涡达曼光栅复用及解复用的系统,所述系统包 括:发送端装置和接收端装置,其中, 所述发送端装置,用于将多个独立的光信号源发出经过调制编码的光信号,利用 奉禹合输出镜入射到润旋达曼光栅上,在光栅的〇级衍射方向上合成为一束同轴的光束,发 送给接收端装置; 所述接收端装置,用于将接收到的所述同轴的光束,入射到与发送端的所述涡旋 达曼光栅,复共轭关系的涡旋达曼光栅上,多个出射光束经过解调制后获得所述发射端发 出的多个独立的光信号。 其中,所述涡旋达曼光栅,具体为:二元位相型涡旋达曼光栅。 其中,所述多个独立的光信号源,具体为:所需要复用和解复用的多个0ΑΜ信道, 对应的各自的光信号源。 本专利技术所提供的利用涡旋达曼光栅复用及解复用的方法和系统,所述方法,包括: 多个独立的光信号源发出经过调制编码的光信号,利用耦合输出镜入射到涡旋达曼光栅 上,在光栅的0级衍射方向上合成为一束同轴的光束,发送给接收端;接收端将接收到的所 述同轴的光束,入射到与发送端的所述涡旋达曼光栅,复共轭关系的涡旋达曼光栅上,多个 出射光束经过解调制后获得所述发射端发出的多个独立的光信号,这样利用涡旋达曼光栅 来复用和解复用0ΑΜ信道,大大简化了系统的复杂程度,使系统对称化,增加了系统容量, 并提高了能量利用率。 【专利附图】【附图说明】 图1为本专利技术公开的一种利用光学旋涡达曼光栅复用及解复用的方法流程示意 图; 图2为本文档来自技高网
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一种利用光学旋涡达曼光栅复用及解复用的方法和系统

【技术保护点】
一种利用光学旋涡达曼光栅复用及解复用的方法,其特征在于,所述方法,包括:多个独立的光信号源发出经过调制编码的光信号,利用耦合输出镜入射到涡旋达曼光栅上,在光栅的0级衍射方向上合成为一束同轴的光束,发送给接收端;接收端将接收到的所述同轴的光束,入射到与发送端的所述涡旋达曼光栅,复共轭关系的涡旋达曼光栅上,多个出射光束经过解调制后获得所述发射端发出的多个独立的光信号。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:袁小聪张萌贾平李玉茹李朝晖雷霆闵长俊张崇磊
申请(专利权)人:深圳大学
类型:发明
国别省市:广东;44

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