基于混合光模式阵列的自由空间编码通信-解万财.pdf
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1、基于混合光模式阵列的自由空间编码通信解万财黄素娟邵蔚朱福全陈木生Free-space optical communication based on hybrid optical mode array encodingXie Wan-Cai Huang Su-Juan Shao Wei Zhu Fu-Quan Chen Mu-Sheng引用信息Citation: Acta Physica Sinica , 66, 144102 (2017) DOI: 10.7498/aps.66.144102在线阅读View online: http:/dx.doi.org/10.7498/aps.66.144
2、102当期内容View table of contents: http:/ you may be interested in空心光束尺寸的精确调控Precise controll of hollow beam size物理学报.2016, 65(18): 184101 http:/dx.doi.org/10.7498/aps.65.184101单环多段光强分布检测光学涡旋拓扑荷值Detection optical vortex topological charges with monocyclic multistage intensity distribution物理学报.2016, 65(6
3、): 064101 http:/dx.doi.org/10.7498/aps.65.064101部分相干光对周期性局域空心光束的影响Effects of a partially coherent beam on periodic bottle beam物理学报.2016, 65(4): 044103 http:/dx.doi.org/10.7498/aps.65.044103栅极热变形对离子推力器工作过程影响分析Analysis on the effects of optics thermal deformation on the ion thruster operation物理学报.2015
4、, 64(9): 094104 http:/dx.doi.org/10.7498/aps.64.094104多环涡旋光束的实验研究Experimental study on multiple-ring vortex beams物理学报.2014, 63(24): 244103 http:/dx.doi.org/10.7498/aps.63.244103万方数据物理学报Acta Phys. Sin. Vol. 66, No. 14 (2017) 144102基于混合光模式阵列的自由空间编码通信 解万财黄素娟y邵蔚朱福全陈木生(上海大学通信与信息工程学院,特种光纤与光接入网省部共建重点实验室,上海
5、200072)(2017年1月9日收到; 2017年4月6日收到修改稿)光学涡旋的产生、传输与应用是当前光学领域的研究热点之一.光学涡旋具有轨道角动量,作为一种全新的自由度,丰富了目前光通信的方式.利用面向目标的共轭对称延拓傅里叶计算全息技术,基于空间光调制器,用单束激光直接产生混合光模式阵列进行编码通信.采用由单光涡和复合光涡构成的4种易于识别的模式组成2 2混合光模式阵列,进行灰度图像的编码传输.在接收端提取混合光模式阵列图的信息并进行解码,实现零误码的灰度图像再现.以传输一幅Lena图像为例,使用2 2混合光模式阵列进行编码通信,相对于传统单光涡编码通信,其信息容量可增加4倍.该方法光路
6、简单易行,可扩展性强,进一步拓展使用4 4混合光模式阵列进行编码通信,信息容量提升16倍.提出的混合光模式阵列编码通信方法对于提高信息传输容量具有重要价值.关键词:光学涡旋,计算全息图,编码,空间光调制器PACS: 41.85.p, 42.40.Jv, 87.19.ls, 42.79.e DOI: 10.7498/aps.66.1441021引言光学涡旋具有螺旋波前相位结构,其相位因子描述为exp(il ),其中l为拓扑电荷数,理论上可取任意整数, 为方位角.由于其相位奇点的存在,涡旋光强呈现暗中空的面包圈结构1 3.光学涡旋的产生方法主要有几何模式转换法、全息光栅法、螺旋相位板法、液晶空间光
7、调制器法,以及基于电介质超表面材料的模式转换法4;5.液晶空间光调制器法因其快速、灵活、可控等优点成为实验室目前最常采用的光学涡旋产生方法.由于光涡的拓扑荷理论上可以取任意整数,并且可以作为一种全新的自由度与传统光复用方式兼容,极大地提升了通信总容量及频谱利用率6 10.光涡复用通信已然成为国内外研究的一个热点,目前在自由空间中的传输速率已经达到Pbit/s量级11,在光纤中的传输距离可达几十千米12;13.光涡除了作为信息的载体进行复用通信外,还可用信息本身进行编码/解码通信. 2004年Gibson等14首先提出用光涡状态增强信息传输的安全,随后L等15提出一种利用具有轨道角动量的高阶Be
8、ssel无衍射光束进行空间光信息传输的编码解码方法. Krenn等16在维也纳广场上进行了3 km距离内自由空间的编码通信. Zhao等17提出用高阶矢量光束进行编码通信,并达到零误码.除了在自由空间中进行编码通信,在光纤中使用光涡进行编码通信也取得了显著成果18;19.然而,实验室无法进行大拓扑荷光涡的产生与检测20;11,单光涡进行编码通信所携带的信息量有限.对此,Li等22提出了使用光涡阵列进行自由空间编码通信的方法.相对于传统单光涡编码通信,用光涡阵列进行编码通信极大地提升了通信容量.但Li等22提出的光涡阵列编码通信系统需要使用多个分束器将一束激光分成多束,分别入射到空间光调国家自然
9、科学基金(批准号: 61475098)和上海市科委科研计划(批准号14440500100)资助的课题.通信作者. E-mail: 2017中国物理学会Chinese Physical Society http:/144102-1万方数据物理学报Acta Phys. Sin. Vol. 66, No. 14 (2017) 144102制器(spatial light modulator, SLM)的不同部分,实验装置过于复杂,不易拓展,进一步提升通信容量的难度较大.本文利用一种面向目标的共轭对称延拓傅里叶计算全息技术23 25,用单束激光直接照射空间光调制器,无需分束,生成混合光模式阵列.通过
10、混合光模式阵列进行编码/解码通信,实现了高效的自由空间编码通信.采用2 2的混合光模式阵列进行编码/解码通信,混合光模式阵列每个部分选取易于识别的4种模式,分别为高斯点、单光涡、亮晶格a和亮晶格b.因此2 2混合光模式阵列一共有256种状态,一一对应于灰度值0255.实验传输了一幅大小为32 pixel32 pixel、灰度值为0255的Lena图像.在接收端,实现零误码的Lena图像再现,表明实验方案简单可靠.另外,增加混合光模式阵列数以及模式的种数,可以进一步提高通信容量.2理论分析2.1混合光模式阵列拉盖尔高斯(Laguerre-Gaussian, LG)涡旋光束是实验室常用的涡旋光束.
11、一般情况下,其振幅具有p个径向节点,为方便研究,实验取p = 0,此时光涡呈现暗中空的面包圈结构,其复振幅表达式为El0 = 1w(z)rp2w(z)jljexp r2w2(z)expi(kz kr22R + )exp( il ); (1)式中w(z) = w01 + (z/zR)2表示传播距离z处的光斑尺寸, w0为束腰半径, zR为瑞利长度;l为拓扑电荷数; 为方位角; k为波数; =(jlj + 1) arctan(z/zR)为古伊相位; R为曲率半径.将(1)式中的柱坐标系改写为直角坐标系,即r = x2 + y2,可得El0 = 1w(z)x2 + y2p2w(z)jljexp x2
12、 y2w(z)2expikz k(x2 + y2)2R + exp( il ): (2)2 2混合光模式阵列的平面分布如图1(a)所示,由4个部分组成, A(0;0), B(a;0), C(0;a),D(a;a)分别为各部分的中心位置.则混合光模式阵列在直角坐标系的表达式为Earray = ElA + ElB(x a;y) + ElC(x;y a)+ ElD(x a;y a): (3)每个部分有4种可选模式,分别为高斯点,拓扑荷为+1的光涡,拓扑荷为 1的光涡同轴叠加成的亮晶格a,以及初始相位差为 的拓扑荷为 1的光涡同轴叠加成的亮晶格b.图1(b)为一种2 2混合光模式阵列的强度仿真图.其中
13、中心位置为A的部分是高斯点,为B的部分是亮晶格a,为C的部分是拓扑荷为+1的光涡,为D的部分为亮晶格b.即ElA = E00, ElB = E+10 + E 10 , ElC = E+10 ,ElD = E+10 + E 10 (初始相位差为 ).此混合光模式阵列对应的相位为图1(c).(a) (b) (c)yxCa DaaBaAA BC D图1 (a)混合光模式阵列平面分布示意图; (b)混合光模式阵列强度图; (c)混合光模式阵列相位图Fig. 1. (a) Plane distribution diagram of hybrid optical mode array; (b) theor
14、etical intensity distribution of hybridoptical mode array; (c) theoretical phase distribution of hybrid optical mode array.144102-2万方数据物理学报Acta Phys. Sin. Vol. 66, No. 14 (2017) 1441022.2混合光模式阵列计算全息图利用面向目标的共轭对称延拓傅里叶计算全息技术生成混合光模式阵列的计算全息图(CGH).其实质就是利用共轭对称复函数的傅里叶变换是实函数这一特性,将2 2混合光模式阵列(图1)作为物光波的复振幅进行共轭对
15、称延拓后作傅里叶变换,得到的实值函数既包含物光波振幅信息又包含相位信息,最后通过适当编码生成全息图.利用该全息图可以再现原始物光波,即2 2混合光模式阵列.在编码计算全息图时,将混合光模式阵列作为物光波,其复振幅分布f0(m;n)可简单表示为f0 (m;n) = A(m;n)expi(m;n);m = 1;2; ;M/2 1; n = 1;2; ;N 1; (4)式中A(m;n)为混合光模式幅度, (m;n)为混合光模式相位.将f0(m;n)进行共轭对称延拓得f(m;n) =8:f0(m;n); m = 1;2; ;M/2 1;n = 1;2; ;N 1;f 0(M m;N n); m = M
16、/2 + 1; ;M 1;n = 1;2; N 1;0; m = 0 or n = 0 or m = M/2;(5)式中上标*表示复共轭.令列数M和行数N均为偶数,并使f(0;n) = f(m;0) = f(M/2;0) = 0,对称中心位置为(M/2;N/2).将f(m;n)进行二维离散傅里叶变换:F( ; ) = 1MNM 1m=0N 1n=0f(m;n)expi2 (m M +n N);= 0;1; ;M 1;= 0;1; ;N 1; (6)式中 和 分别为水平方向和垂直方向的频域样本序号.将(4)式和(5)式代入(6)式中整理可得F( ; )= 2MNM/2 1m=1N 1n=1A(m
17、;n)cos2 (m M +n N)(m;n);= 0;1; ;M 1; = 0;1; ;N 1: (7)(7)式既包含了物光波的幅度信息A(m;n),又包含了物光波的相位信息(m;n),是一个实值函数.将此实值函数编码成0255灰度图,即为目标混合光模式的计算全息图.基于上述方法,生成混合光模式阵列的计算全息图,如图2所示,其中图2(a)为混合光模式阵列的共轭对称延拓傅里叶变换生成的全息图,图2(b)是图2(a)放大16倍后的图像.图2(c)是由图2(a)计算全息图仿真再现得到的混合光模式阵列强度图,说明此全息方法是可行的.T16(a) (b)(c)图2 (a)混合光模式阵列的计算全息图;
18、(b)混合光模式阵列计算全息放大(16); (c)由(a)计算全息图再现得到的混合光模式阵列Fig. 2. (a) CGH of hybrid optical mode array; (b) en-larged CGH ( 16); (c) hybrid optical mode array re-produced by CGH in (a).2.3混合光模式阵列编码/解码混合光模式阵列由4个部分组成(中心位置分别为A;B;C, D) (图1(b),每个部分有4种可选模式(高斯点,拓扑荷为+1的光涡,亮晶格a,亮晶格b),因此2 2混合光模式阵列一共有44 = 256种状态,每种状态对应一个像
19、素的灰度值(0255).另外,每种模式分别对应一个四进制数,高斯点对应0,拓扑荷为+1的光涡对应1,亮晶格a对应2,亮晶格b对应3.则ABCD对应像素的灰度值0255144102-3万方数据物理学报Acta Phys. Sin. Vol. 66, No. 14 (2017) 144102XYYYYYYYYXXXXXXXIntensityIntensityIntensityIntensityIntensityIntensityIntensityIntensity图3 4种模式的识别Fig. 3. Recognition of four modes.IntensityIntensityIntens
20、ityIntensityGglbXXY YACBD BXBYCXCYDXDYAXAYCY AY DYCX DXAX BXBY图4混合光模式阵列的识别Fig. 4. Recognition of hybrid optical mode array.144102-4万方数据物理学报Acta Phys. Sin. Vol. 66, No. 14 (2017) 144102(四进制数00003333).如灰度值为39(0213)的像素点对应的混合光模式阵列为图1(b). 4种模式具有不同的强度分布,通过测量识别不同模式的强度分布.如图3所示,在各模式的中心位置设置两条正交的线(X轴和Y轴),得出每个模
21、式中心轴上的强度特征.通过计算每个模式中心轴上强度的峰值,识别不同模式,从而得到对应的四进制码.高斯点在每个中心轴上都只有一个峰值;光涡在每个中心轴上都有两个峰值;亮晶格a在X轴上有两个峰值,在Y轴上没有峰值;亮晶格b在X轴上没有峰值,在Y轴上有两个峰值.因此,通过测量每个模式的中心轴强度来识别不同模式是可行的.使用的混合光模式阵列由4部分组成,每个部分有4种可选模式,我们依次测量每个部分的中心轴强度来识别各部分的模式,从而进一步得到整个混合光模式阵列所代表的灰度值.如图4所示,中心位置为A的部分AX, AY都为单峰,则该部分为高斯点,对应四进制数0;中心位置为B的部分BX为双峰, BY没有峰
22、,则表示该部分为亮晶格a,对应四进制数2;中心位置为C的部分CX为双峰,CY也是双峰,则表示该部分为光涡,对应四进制数1;中心位置为D的部分DX没有峰, DY为双峰,则表示该部分为亮晶格b,对应四进制数3.因此图4混合光模式阵列为四进制数0213,对应灰度值为39的像素点.3实验装置与结果分析3.1实验装置如图5所示,氦氖(He-Ne)激光器(波长 =632:8 nm)发射的激光经过偏振片(Pol),使其偏振方向适合反射型相位空间光调制器(SLM)的要求,通过扩束系统(BE)得到尺寸合适的高斯光投射到SLM上, SLM上加载基于共轭对称延拓傅里叶变换生成的混合光模式阵列的计算全息图,通过光阑选
23、出混合光模式阵列,用CCD拍摄经过中性密度衰减片(NDF)后的图像,并在电脑(PC2)上显示.处理CCD记录的混合光模式阵列图像,识别传输像素点的灰度值.当传输一幅大小为32 pixel 32 pixel的Lena灰度图时,一共有1024个像素点,每个像素点对应一幅混合光模式阵列的全息图,通过切换加载在PC1上的全息图,得到一个时变的混合光模式阵列序列,在接收端记录每张全息图对应的混合光模式阵列并进行识别,进一步还原得到传输的Lena图像.PC1BESLMPinholePC2NDFPolCCDLaser=632.8 nm 图5实验装置示意图(Pol,偏振片; BE,扩束器; SLM,液晶空间光
24、调制器; NDF,中性密度衰减片; PC1, PC2,计算机)Fig. 5. Schematic of the experimental setup. Pol, po-larizer; BE, beam expander; SLM, spatial light mod-ulator; NDF, neutral density lter; PC1, PC2, com-puter.3.2实验结果与分析以传输一幅32 pixel 32 pixel的Lena图像为例,将灰度值为0255的像素点转变为4位四进制值(00003333),每个像素点对应一个2 2混合光模式阵列,利用共轭对称延拓傅里叶变换得到
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