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英德等國科學(xué)家共同完成OAM無線傳輸測試,性能秒殺光纖通信

作者:本站收錄
來源:唔哩頭條
日期:2017-11-01 09:17:23
摘要:在傳統(tǒng)的光量子通信中,傳輸過程是用0和1來承載信息的,而在這種“扭轉(zhuǎn)”光子中,它所攜帶的信息不僅僅是0和1,還有附加的信息。因此“扭轉(zhuǎn)”光子的這種能力使得軌道角動(dòng)量(OAM)技術(shù)具有創(chuàng)造出更高通信帶寬的潛力。

  該技術(shù)通過量子層面的研究,進(jìn)一步推進(jìn)無線光信號(hào)傳輸?shù)纳逃没?/p>

  近日,英國、德國、新西蘭和加拿大的科學(xué)家團(tuán)隊(duì)共同攻克了在開放空間內(nèi)使用扭曲的光束存在的重大技術(shù)難題,該團(tuán)隊(duì)將關(guān)于此研究成果的論文發(fā)表在了《Science》雜志上。

  在傳統(tǒng)的光量子通信中,傳輸過程是用0和1來承載信息的,而在這種“扭轉(zhuǎn)”光子中,它所攜帶的信息不僅僅是0和1,還有附加的信息。因此“扭轉(zhuǎn)”光子的這種能力使得軌道角動(dòng)量(OAM)技術(shù)具有創(chuàng)造出更高通信帶寬的潛力。

  在介紹這項(xiàng)研究之前,我們先來了解幾個(gè)名詞,以方便閱讀。

  光纖與光子

  光纖是光導(dǎo)纖維的簡寫,是一種由玻璃或塑料制成的纖維,可作為光傳導(dǎo)工具。其傳輸原理是‘光的全反射’,這里全反射指的是光由光密介質(zhì)(即光在此介質(zhì)中的折射率大的)射到光疏介質(zhì)(即光在此介質(zhì)中折射率小的)的界面時(shí),全部被反射回原介質(zhì)內(nèi)的現(xiàn)象。

  實(shí)際使用中,光纖的發(fā)射端使用發(fā)光二極管或一束激光將光脈沖傳送到光纖中,光纖的另一端使用光敏元件檢測脈沖信號(hào)。

  其中,光脈沖就是光源按著一定時(shí)間間隔(如0.1s)時(shí)斷時(shí)續(xù)的發(fā)光。雖然我們看見的是光的形式,但光其實(shí)是一種電磁波,它的基本單位是光子。當(dāng)我們考慮光子這一微觀層面時(shí),光的質(zhì)量和能量通過愛因斯坦的質(zhì)能方程E=mc^2是可以計(jì)算出來的。

英德等國科學(xué)家共同完成OAM無線傳輸測試,性能秒殺光纖通信

  但在光纖中的光傳播,我們目前對(duì)其速度要求沒有那么高,所以就忽視光本身的質(zhì)量等因素,只考慮傳播過程中涉及的介質(zhì)因素(如空氣、玻璃等都稱為介質(zhì)),不過基于目前的要求來看,介質(zhì)因素對(duì)光脈沖信號(hào)的影響也不大。

  光子與量子通信

  光子的概念是阿爾伯特愛因斯坦在1905年至1917年間提出的,這一概念的形成帶動(dòng)了實(shí)驗(yàn)和理論物理學(xué)在多個(gè)領(lǐng)域的巨大進(jìn)展。其中光子本身具有內(nèi)秉屬性,例如質(zhì)量、電荷、自旋等。

  科學(xué)家一直希望用光子代替電子實(shí)現(xiàn)更快捷安全的光通訊,現(xiàn)在,科學(xué)家們成功證明,他們能更快速地(在幾納秒內(nèi))控制與目前光通訊網(wǎng)絡(luò)中所用光波波長一樣的光子的路徑和偏振,新光子電路可整合進(jìn)現(xiàn)有的光通訊網(wǎng)絡(luò)中,從而顯著改進(jìn)網(wǎng)絡(luò)的性能。

  目前,我們國家已經(jīng)有多條量子通信干線,其中浙江神州量子通信技術(shù)有限公司投資建設(shè)的量子保密通信干線“滬杭干線”在七月份就投入使用,并成為我國首條干線。

英德等國科學(xué)家共同完成OAM無線傳輸測試,性能秒殺光纖通信

  但值得注意的是,目前已有的量子通信干線只能夠?qū)崿F(xiàn)借助于搭建的線纜來傳輸,在一定的時(shí)間內(nèi),這樣的傳輸速度和傳輸容量是足以滿足現(xiàn)有的需求的。但是,等到量子通信的全面普及之時(shí),人們還是期望可以有無線的量子傳輸方式出現(xiàn)。

  OAM通信

  1992年,科學(xué)家通過實(shí)驗(yàn)證實(shí)光子具有軌道角動(dòng)量(OAM)這一基本性質(zhì),同一頻率的電磁波,理論上可以有無窮多個(gè)不同OAM的取值。

  OAM通信體制研究的核心是把光子軌道角動(dòng)量(OAM)這一尚未利用的電磁波參數(shù)維度用于通信,充分利用光子軌道角動(dòng)量大幅度提高通信系統(tǒng)的頻譜效率和容量,以滿足未來10-20年間通信容量2-3個(gè)數(shù)量級(jí)的增長需求。

  據(jù)了解,現(xiàn)在信號(hào)的調(diào)制通常通過增加天線數(shù)來增加信道,通常手機(jī)只能做到兩天線,即將出現(xiàn)的5G通信中的MIMO技術(shù)使天線可以增加到幾百個(gè),而OAM技術(shù)可以讓信道容量呈指數(shù)級(jí)增加。

  背景|技術(shù)難點(diǎn)

  因此,有科學(xué)家稱,使用‘扭轉(zhuǎn)’光束來無線傳輸大容量數(shù)據(jù)(光子的OAM通信),其速度和性能都可以瞬間秒殺光纖傳輸,但是該技術(shù)的完全實(shí)現(xiàn)還存在問題。

英德等國科學(xué)家共同完成OAM無線傳輸測試,性能秒殺光纖通信

  雖然OAM技術(shù)已經(jīng)開始被使用到電纜的傳輸應(yīng)用中(如現(xiàn)在國內(nèi)中興等公司研制的端到端OAM通信技術(shù)),但是在在開放的空間內(nèi)傳輸扭轉(zhuǎn)的光束對(duì)于科學(xué)家來說是一個(gè)極大的挑戰(zhàn)。因?yàn)榧词箍諝庵械募?xì)微的湍流變化也會(huì)導(dǎo)致自旋信息的丟失。

  測試|相位純度控制

  在此次研究中,科學(xué)家們?cè)诔鞘协h(huán)境中搭建了扭轉(zhuǎn)光束傳輸?shù)亩说蕉送ㄐ沛溌罚?duì)該鏈路中光束的軌道角動(dòng)量(OAM)的相位和幅度進(jìn)行實(shí)時(shí)測試,以評(píng)估該量子形式的通信方式的可行性。

  據(jù)了解,測試的這條通信鏈路選在德國埃爾蘭根,信號(hào)傳輸起始點(diǎn)和終點(diǎn)之間的距離有1.6千米,其中穿過了空地、街道和高樓,以實(shí)現(xiàn)對(duì)城市環(huán)境、氣流和氣壓變化的高度模擬。

  值得指出的是,不同于此前關(guān)于OAM通信系統(tǒng)的研究,此次該團(tuán)隊(duì)的研究結(jié)合了實(shí)際應(yīng)用場景,詳細(xì)探討了環(huán)境對(duì)“扭轉(zhuǎn)”光子的影響,以及該技術(shù)在實(shí)際鏈路傳輸過程中如何保持相位純度的問題。

  測試結(jié)果中,研究人員利用氣壓變化和信號(hào)放大來描述相位純度的脆弱性,這也指出了自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)想要商用需要解決的問題。

  對(duì)于這項(xiàng)研究,格拉斯哥大學(xué)Martin Lavery博士表示:“在全球數(shù)據(jù)需求以指數(shù)速度增長的時(shí)代,迫切需要發(fā)現(xiàn)新的信息傳遞方式,以跟上全球數(shù)據(jù)資源的急速上升。”

  總結(jié)

  研究人員指出,這項(xiàng)研究在邁向高維度自由空間光學(xué)的旅程中邁出了重要的一步,對(duì)此,Lavery博士表示:“這些新的進(jìn)展讓我們重新思考環(huán)境對(duì)建模方法和自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)的要求。這樣,我們才能逐漸開發(fā)可以在真實(shí)城市環(huán)境中部署的OAM通信系統(tǒng)。”

  最后,值得一提的是,我國也十分重視該技術(shù)的研發(fā),在2014年,“基于光子軌道角動(dòng)量(OAM)的新型通信體制基礎(chǔ)研究”項(xiàng)目就啟動(dòng)了,據(jù)了解,該項(xiàng)目由中山大學(xué)、清華大學(xué)、華中科技大學(xué)、烽火通信科技股份有限公司、浙江大學(xué)和北京理工大學(xué)等6家單位共同承擔(dān),首席科學(xué)家為中山大學(xué)余思遠(yuǎn)教授,研究團(tuán)隊(duì)包括孫長征、王健、章獻(xiàn)民、李詩愈等30位科研人員。