Техники за оптично мултиплексиране и техният брак за комуникация между чип и оптични влакна

Изследователският екип на проф. Хонина от Института за обработка на изображения на Руската академия на науките публикува документ, озаглавен „Оптични техники за мултиплексиране и техния брак“ вОпто-електроненАванси за чип иОптична комуникация с влакна: Преглед. Изследователската група на професор Хонина е разработила няколко дифракционни оптични елемента за внедряване на MDM в свободно пространство иОптика на фибри. Но мрежовата честотна лента е като „собствен гардероб“, никога твърде голям, никога достатъчно. Потоците на данни са създали експлозивно търсене на трафик. Кратките имейл съобщения се заменят с анимирани изображения, които заемат честотна лента. За данни, видео и гласово излъчване мрежи, които само преди няколко години имаха много честотна лента, телекомуникационните органи сега се стремят да предприемат нетрадиционен подход за задоволяване на безкрайното търсене на честотна лента. Въз основа на обширния си опит в тази област на изследване, професор Хонина обобщи най -новите и най -важни постижения в областта на мултиплексирането, което е възможно. Темите, обхванати в прегледа, включват WDM, PDM, SDM, MDM, OAMM и трите хибридни технологии на WDM-PDM, WDM-MDM и PDM-MDM. Сред тях, само чрез използване на хибриден WDM-MDM мултиплексор, N × M каналите могат да бъдат реализирани чрез N дължини на вълната и M Ръководство.

Институтът за обработка на изображения на Руската академия на науките (IPSI RAS, сега клон на Федералния център за научни изследвания на Руската академия на науките „Кристалография и фотоника“) през 1988 г. въз основа на изследователска група в Държавния университет в Самара. Екипът се ръководи от Виктор Александрович Сойфер, член на Руската академия на науките. Една от изследователските посоки на изследователската група е разработването на числени методи и експериментални изследвания на многоканални лазерни лъчи. Тези проучвания започват през 1982 г., когато първият многоканален дифракционен оптичен елемент (DOE) е реализиран в сътрудничество с екипа на Нобеловия лауреат по физика, академистът Александър Михаилович Прохоров. В следващите години учените от IPSI RAS предлагат, симулират и изучават много видове елементи на DOE на компютри и след това ги изработят под формата на различни наложени фазови холограми с постоянни напречни лазерни модели. Примерите включват оптични вихри, режим Lacroerre-Gauss, режим Hermi-Gauss, Bessel Mode, Zernick Function (за анализ на аберация) и др. Този DOE, направен с помощта на електронна литография, се прилага за анализ на лъчите въз основа на разлагане на оптичния режим. Резултатите от измерванията са получени под формата на корелационни пикове в определени точки (дифракционни поръчки) в равнината на Фурие на Theоптична система. Впоследствие принципът се използва за генериране на сложни греди, както и демултиплексиращи лъчи в оптични влакна, свободно пространство и турбулентни среди, използвайки DOE и пространствениОптични модулатори.

 


Време за публикация: APR-09-2024