[发明专利]一种高容量轨道角动量混合复用通信方法及其测试方法有效
申请号: | 201911060399.1 | 申请日: | 2019-11-01 |
公开(公告)号: | CN111147135B | 公开(公告)日: | 2021-11-09 |
发明(设计)人: | 刘宏展;赵林;王庆灼;郝源;金梦;刘文怡;陶嘉敏 | 申请(专利权)人: | 华南师范大学 |
主分类号: | H04B10/11 | 分类号: | H04B10/11;H04B10/079 |
代理公司: | 广州容大知识产权代理事务所(普通合伙) 44326 | 代理人: | 刘新年 |
地址: | 510006 广东省广州市番禺区*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 容量 轨道角动量 混合 通信 方法 及其 测试 | ||
1.一种高容量轨道角动量混合复用通信的测试方法,其特征在于,包括:
将高斯光束产生的多路涡旋光信号依次经过轨道角动量复用、偏振分复用和频分复用合成为一路光信号;
将复用后的一路光信号射向大气湍流,所述大气湍流由多层相位屏进行模拟;以及
对通信的参数进行测定;
所述将高斯光束产生的多路涡旋光信号依次经过轨道角动量复用、偏振分复用和频分复用合成为一路光信号,具体为:
搭建32路轨道角动量复用通信系统,所述系统由轨道角动量、偏振、频率复用共同构成;每四个涡旋光束通过轨道角动量复用合成一条光束,将两个四路的轨道角动量光束由偏振复用合成在一起;用同样的方法,将剩下的光束进行同样的处理,使32路光束变成了8+8+8+8的光束结构;再将这四路复合的轨道角动量光束进行频分复用;最终通过使用四个频率可以实现32路轨道角动量复用。
2.根据权利要求1所述的高容量轨道角动量混合复用通信的测试方法,其特征在于,所述大气湍流的强度与相位屏的数目正相关。
3.根据权利要求2所述的高容量轨道角动量混合复用通信的测试方法,其特征在于,所述大气湍流的折射功率谱选用Kolmogorov型。
4.根据权利要求3所述的高容量轨道角动量混合复用通信的测试方法,其特征在于,所述测试方法包括:
测试不同传输距离、大气湍流强度、拓扑荷数对相位的影响。
5.根据权利要求3所述的高容量轨道角动量混合复用通信的测试方法,其特征在于,所述测试方法还包括:
在不同的大气湍流强度下,对通信传输的误码率和Q函数进行测定。
6.一种高容量轨道角动量混合复用通信方法,其特征在于,应用于通信的发送端,包括:
利用高斯光束产生多路涡旋光信号,并经过轨道角动量复用、偏振分复用和频分复用合成一路光信号,再将复用的一路光信号发送至通信的接收端;
所述将高斯光束产生的多路涡旋光信号依次经过轨道角动量复用、偏振分复用和频分复用合成为一路光信号,具体为:
搭建32路轨道角动量复用通信系统,所述系统由轨道角动量、偏振、频率复用共同构成;每四个涡旋光束通过轨道角动量复用合成一条光束,将两个四路的轨道角动量光束由偏振复用合成在一起;用同样的方法,将剩下的光束进行同样的处理,使32路光束变成了8+8+8+8的光束结构;再将这四路复合的轨道角动量光束进行频分复用;最终通过使用四个频率可以实现32路轨道角动量复用。
7.一种高容量轨道角动量混合复用通信方法,其特征在于,应用于通信的接收端,包括:
接收经过复用的一路光信号,依次经过频分解复用、偏振解复用和轨道角动量解复用还原得到原始的多路涡旋光信号;
所述一路光信号由高斯光束产生的多路涡旋光信号依次经过轨道角动量复用、偏振分复用和频分复用合成,具体为:
搭建32路轨道角动量复用通信系统,所述系统由轨道角动量、偏振、频率复用共同构成;每四个涡旋光束通过轨道角动量复用合成一条光束,将两个四路的轨道角动量光束由偏振复用合成在一起;用同样的方法,将剩下的光束进行同样的处理,使32路光束变成了8+8+8+8的光束结构;再将这四路复合的轨道角动量光束进行频分复用;最终通过使用四个频率可以实现32路轨道角动量复用。
8.根据权利要求6或7所述的高容量轨道角动量混合复用通信方法,其特征在于,具体包括32路涡旋光信号。
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