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奇点光束在光纤通信中的基础与应用探讨

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  • 更新时间2018-05-30
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  摘要:光纤通信为当前应用较为广泛的通信方式,应用效果已经得到了证实。本文以光纤通信为例,对奇点光束在通信中应用的基础进行了分析。基于此,重点从OAM光束以及CVB光束两方面出发,阐述了光纤通信中奇点光束的应用方案,最终证实了奇点光束在增加通信系统容量方面的重要价值,以期能够为通信行业的有关人员提供参考


  关键词:奇点光束;光纤通信;OAM光束;CVB光束


  前言:经济及社会的高速发展,使得人与人之间的联系逐渐增强,使得用户对通信质量以及通信效率的明显提高。作为通信技术的一种,光纤通信的出现,一定程度上提高了通信质量,但用户对通信效率的需求仍未得到满足。在此环境下,扩大通信系统的容量,逐渐成为了通信领域研究的重点。为达到上述目的,对奇点光束在光纤通信中的应用价值加以评估,开始变得尤为必要。


  1奇点光束在光纤通信中的基础


  1.1奇点光束的构成


  奇点光束是基于位相奇点的OAM光束,以及CVB光束的结合体,其中,OAM代表轨道角动量,CVB代表正交柱矢量。光学奇点,属于奇点光束中的主要现象之一,由位相不确定,或偏振不确定所引起。受大气扰动等因素的影响,奇点光束模式的纯度一般较低。长此以往,串扰的问题则会产生。由奇点光束携带通信信号,使信号在通信系统中传输,畸变的风险一般较高[1]。一旦发现信号畸变,解调端将无法解调信号。光纤通信需依赖光纤而实现,光纤的存在,可为奇点光束的稳定传输提供条件。可见,如能够将奇点光束与光纤通信,共同应用到通信过程中,使两者的优势得到共同的发挥。扩大通信系统容量的目的,将有可能实现。


  1.2奇点光束在光纤通信中应用的可行性分析


  作为奇点光束的两大组成部分,OAM与CVB光束是否能够与光纤通信相结合,是决定光纤通信系统的容量能否扩大的主要因素[2]。研究表明,在较长的距离中,将2路同轴的OAM光束,共同应用到环带形涡旋光纤中,可使光纤通信容量,达到1.6Tb/s[1]。表明,OAM与光纤通信相结合的理念,存在实现的可能。CVB光束,为基于偏振奇点的正交柱矢量模式。当CVB光束中,某一正交性被破坏时,其余的正交性,仍可继续保持。光纤通信所依靠的光纤本征矢量模式,既CVB模式。可见,将CVB与光纤通信相结合的理念,同样存在实现的可能。


  2奇点光束在光纤通信中的应用


  2.1OAM光束的应用


  2.1.1光纤的波动


  光纤通信过程中,光纤波导的模式,既光纤在空间电磁场中的分布模式。为了解光纤的波动情况,采用Maxwell方程对光纤波导进行求解即可。“模式”,属于光纤属性的一种,多由光纤的材质,以及几何参数所决定。将上述参数,纳入到Maxwell方程中所得到的计算结果,既可反映出光纤的波动特征。光纤中,电磁波的传播方向,包括横向与纵向两种。横向的电磁波,又称“行波”,纵向的电磁波,则成为“驻波”。为进一步提高光纤波动计算结果的准确度,有关人员可采用行波与驻波对电磁波的分布情况进行进一步的计算。


  2.1.2光纤中的OAM


  如采用△neff代表光纤中本征矢量模式的有效折射率,则当△neff>1.8×104时,各矢量模式之间的耦合,必然会在光纤中被抑制。如能够从外界,施加相应的刺激,矢量模式在光纤中的稳定性,将能够有所提升。研究发现,在光纤模式中,与低阶模式相比,高阶模式中的有效折射率数值通常较大。如能够使数据及信息在高阶模式中传播,通信的稳定性将明显提升。因此,可将△neff>1.8×104作为参考值,对OAM模式的有效折射率进行优化控制。


  2.1.3数据传输路径


  光纤纤芯的周围,存在柚子型气孔。这一气孔的存在,会导致本征适量模式之间的有效折射率差值变大,进而导致通信的稳定性降低。对此,有关人员可采用FEM模式计算的方式,对有效折射率进行计算,并将其控制在1.8×104以上。以达到减弱模式间的相互耦合,提高OAM模式在光纤中的传输性能的目的。此时,将奇点光束应用到光纤通信中,使之成为信息的载体,用于承载通信数据,则能够有效提高光纤通信系统的容量,提高通信质量。


  2.2CVB光束的应用


  2.2.1光纤中的CVB


  奇点光束中,CVB光束在少模光纤(FMF)中的传输性,是决定奇点光束能否被应用到光纤通信中承载通信数据的关键。为分析少模光纤中矢量模式的传输性能,仅需将Helmholtz方程应用到计算过程中即可。阶跃型FMF,属于FMF的一种。将左旋波以及右旋波等指标,纳入到电磁场方程中,采用2π代表傳输周期的变化特点,既可计算出边界条件下的特定电磁场分布情况。根据电磁场的分布结果,以及Helmholtz方程计算结果,对CVB光束的传输路径进行计算,可有效提高计算结果的准确度。


  2.2.2数据传输路径


  在波长为1550nm时,少模光纤能够支持TM、TE等多种传输模式。且可支持±1阶以及±2阶的CVB光束传输。有关人员可根据少模光纤,计算出光纤通信所能够支持的矢量模式。同时,对不同波长下,各矢量模式的有效折射率进行分析,以评估出光纤通信中CVB光束的传输性能与传输路径。将CVB光束进行解调,并对其纯度进行分析,既能够计算出将CVB应用到光纤通信中,在扩大通信系统容量方面的价值。


  结论:


  综上所述,奇点光束中的OAM光束,以及CVB光束,本身既能够承载一定的信息。将其应用到光纤通信中,能够使通信系统的容量,得到进一步的扩充。目前,通信领域对该技术的研究,仍处于实验阶段。未来,有关人员可从实践的角度入手,进一步对奇点光束在光纤通信中的应用价值进行评估。以为通信容量的进一步扩大,以及通信质量的进一步提升奠定基础。


  参考文献 

  [1]王慧,丁攀峰,蒲继雄.椭圆高斯光束基于螺旋相位板产生奇点光束的特性研究[J].激光与光电子学进展,2016,53(10):244-249. 

  [2]王远敏.基于数据挖掘的大规模光纤通信网络流量预测与分析[J].激光杂志,2016,37(03):115-118. 

    作者:陈帅等