【摘 要】
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5G技术的普及为人类社会带来了全新的生活方式,在“万物互联”的大背景下,信息传输网络将经历一次巨大的考验。另一方面,不断激增的互联网用户、越来越多的应用程序以及迫切的通信流量需求都在警示着通信容量危机的到来。而我国幅员辽阔、人口众多又恰逢改革开放的关键时期,政治、军事、文化、教育、医疗及城市建设都对信息传输网络有着极大的依存度。因此发展新一代的信息传输网络的需求迫在眉睫。作为信息传输网络的重要组成
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5G技术的普及为人类社会带来了全新的生活方式,在“万物互联”的大背景下,信息传输网络将经历一次巨大的考验。另一方面,不断激增的互联网用户、越来越多的应用程序以及迫切的通信流量需求都在警示着通信容量危机的到来。而我国幅员辽阔、人口众多又恰逢改革开放的关键时期,政治、军事、文化、教育、医疗及城市建设都对信息传输网络有着极大的依存度。因此发展新一代的信息传输网络的需求迫在眉睫。作为信息传输网络的重要组成部分,光传输网络在近年来发展中取得长足的进步,多种复用方式已经成功的用于国家信息传输网络中。空分复用技术作为光通信的新兴技术已经获得越来越多人的关注,有望成为下一代传输网络中重要的复用方式。而作为空分复用技术的信号载体,奇点光束近年来在光通信领域的应用也发展迅猛,已经实现了在多种传输媒介中的光通信实验。面对发展新一代信息传输网络的需求,采用奇点光束作为信号载体的空分复用技术是一种理想的选择。作为新一代信息传输网络方案,如何高效的对奇点光束进行复用与解复用成为光通信领域的重要课题。本文讨论了奇点光束在光通信领域中的主要情况,对几种奇点光束复用与解复用方式进行比较,并针对解复用器的应用需求,进行了基于达曼光栅的光通信研究,具体包含两个方面:(1)分析了涡旋达曼光栅对OAM光束调制原理,研究了涡旋达曼光栅对OAM光束的复用与解复用情况,设计了高效利用涡旋达曼光栅信道的解复用器方案,并进行了复用与解复用实验验证。(2)分析了涡旋达曼光栅对CVBs光束的调制原理,充分利用CVBs光束的光学特性设计了一款高集成度的CVBs光束的解复用器,并进行了多次CVBs光通信的复用与解复用实验,验证了器件的设计性能。
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1979年,Berry和Balazs在量子力学领域提出薛定谔方程具有不随时间变化的艾里函数的波包函数解,并表示这种不对称的自加速光束具有无穷的能量。起初这一工作并未引起人们的兴趣,2007年由美国佛罗里达大学光电工程学院的Siviloglou和Broky等人无偏差的从理论上和实验上展示了艾里光束形成。通过引入截至系数得到了有限能量艾里光束。艾里光束因自身具有自加速、无衍射、自愈等奇特特性引起了科研
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