概括
研究人员开发了一种环状多核光子灯 (AMCPL),用于多重轨道角动量 (OAM) 模式. 这种新的设备实现了高阶OAM模式的平衡交叉通话,推进了OAM空间分割复杂化系统.
科学领域:
- 光电学是指光电子产品.
- 光子学 是一个光子学.
- 光学通信是指光学通信.
背景情况:
- 轨道角动量 (OAM) 复合对于增强空间分割复合 (SDM) 能力至关重要.
- 有限的研究存在于使用光子灯光复杂化多顺序OAM模式,阻碍SDM系统的开发.
研究的目的:
- 提出和演示一个能够多重复多个OAM模式组的环状多核光子灯 (AMCPL).
- 调查多核安排对OAM模式之间的交叉通话 (XT) 的影响.
- 在AMCPL中提供超级模式演变的量子解释.
主要方法:
- 设计和模拟一个AMCPL与各种多核安排.
- 优化多核布局以最大限度地减少OAM模式之间的交叉通话.
- 在波长范围 (1300-1600 nm) 中分析模式转换效率和交叉声性能.
- 超级模式进化的量子力学分析.
主要成果:
- 为OAM AMCPL实现了优化的反转多核布局,平衡了高阶OAM模式的交叉通话 (我认为我就是2到5).
- 目标OAM模式组之间的最高交叉声低于-27.20dB.
- 所有目标OAM模式组的模式转换效率都超过了99.5%.
- 介绍了超级模式进化的一个新的量子解释.
结论:
- 拟议的OAM AMCPL有效地多重化高阶OAM模式,具有低交叉声和高效率.
- 这些发现为基于OAM的先进SDM系统铺平了道路.
- 量子解释为多核光子灯中的光传播提供了新的见解.


