对束 (去) 复杂化的偏振依赖相调节元面.
Haisheng Wu1, Qingji Zeng1, Xinrou Wang1
1International Collaborative Laboratory of 2D Materials for Optoelectronics Science and Technology, Institute of Microscale Optoelectronics, Shenzhen University, Shenzhen 518060, China.
Nanophotonics (Berlin, Germany)
|December 5, 2024
概括
研究人员开发了一种新型的超表面装置,用于同时复杂化和解复杂化光通信中的轨道角动量 (OAM) 和极化通道. 这一突破通过实现高效的多维信号处理来提高通信能力.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 光学通信是指光学通信.
- 超材料是指一种超材料.
背景情况:
- 束 (VBs) 通过轨道角动量 (OAM),极化和波长等多重维度提供增强的通信能力.
- 现有的多维复合技术缺乏兼容的 (去) 复合器.
研究的目的:
- 设计和演示一个可同时 (去) 复杂化OAM和极化通道的极化依赖的超表面.
- 为了验证开发的设备在高容量光通信系统中的性能.
主要方法:
- 使用了Pancharatnam-Berry (PB) 阶段概念来创建一个极化依赖的相调节元面.
- 整合了两个达曼旋网格,具有直角偏振响应,用于同时进行OAM和偏振 (去) 复杂化.
- 构建了一个16通道的通信系统,可以传输400 Gbit/s的正方形相位转换键 (QPSK) 信号.
主要成果:
- 成功演示了OAM和极化通道的同时 (去) 复合.
- 在 -15 dBm 接收功率下,实现比特错误率 (BER) 低于 1.67 × 10-6 .
- 在16通道,400 Gbit/s QPSK传输中验证了系统的有效性.
结论:
- 设计的超表面有效地解决了对多维光通信系统兼容 (去) 复合器的需求.
- 展示的系统显示了未来高容量光通信网络的巨大潜力.
- 这项工作为使用基于地表设备的先进光学信号处理铺平了道路.


