OAM轨道角动量调制ppt课件
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涡旋电磁波轨道角动量传输技术一、什么是轨道角动量?目前,无线通信主要建立在平面电磁波上,已充分利用时域、频域、码域、空域和极化域这些复用维度来提高频谱效率。
为了获得更高的频谱效率,业界在不断尝试从电磁波的物理特性入手来实现信息传输方式的突破,比如轨道角动量(Orbital Angular Momentum, OAM)技术。
什么是OAM?根据经典电动力学理论,电磁波不仅具有线动量也具有角动量,其中,OAM描述的是电磁波绕传播轴旋转的特性,使电磁波的相位波前呈涡旋状,这种形式的电磁波被称为涡旋电磁波,如图1所示[1]。
OAM具有诸多OAM模态,其中OAM模态l=0为平面波,而对于l≠0的情况,不同模态值的涡旋电磁波彼此正交[2],通过模态的复用可以在不依赖于诸如时间和频率等传统资源的情况下发送多个同轴数据流,提供了无线传输的新复用维度,从而提升频谱效率。
图1 涡旋电磁波涡旋电磁波可分为电磁波涡旋量子和统计态涡旋波束。
其中,电磁波涡旋量子指的是利用相对论下的涡旋电子辐射出携带不同模态数的涡旋量子,由于单个量子携带OAM,利用OAM量子发射机和OAM量子传感器可分别产生和接收独立于电场强度的新维度,从而提升系统容量[3];统计态涡旋波束是指电磁波的宏观涡旋现象,其产生与接收方法类似于多天线系统中的波束赋形,目前业界就其能否提供无线传输新维度存在争议。
看到这里是不是一头雾水呢?没事,下面就跟小编一起掀起“OAM”的神秘盖头~~ (友情提示,文章有点长,一定要耐心读完哦)二、电磁波涡旋量子01技术原理电磁波涡旋量子是由磁场中回旋振荡电子辐射产生的[4]。
什么?量子?普朗克、爱因斯坦、玻尔、薛定谔?不不不,不要恐慌,往下看在发射端,首先利用高压电源对电子进行加速,然后高能电子进入均匀磁场。
将电子运动方向分解为平行磁场和垂直磁场两个方向,电子在平行磁场的方向做匀速直线运动,在垂直磁场方向受到洛伦兹力作用(洛伦兹力提供了向心力),在垂直于磁场和运动方向的平面内做回旋运动。
不同的相位板能产生相同拓扑荷oam不同的相位板能产生相同拓扑荷OAM在光学领域中,OAM(Orbital Angular Momentum,轨道角动量)是指光束携带的旋转角动量。
OAM可以通过调整光束的相位分布来实现,其中相位板是一种重要的光学元件。
相位板可以改变光束的相位分布,从而改变光束的OAM。
而在一些特殊的情况下,不同的相位板可以产生相同的拓扑荷OAM,本文将对此进行详细探讨。
我们需要了解什么是拓扑荷OAM。
拓扑荷OAM是指光束携带的旋转角动量的整数倍,通常用整数l来表示。
例如,l=1表示光束携带的OAM为一个量子,l=2表示光束携带的OAM为两个量子,以此类推。
拓扑荷OAM的大小与光束的旋转速度成正比,因此具有更高的拓扑荷OAM意味着光束具有更快的旋转速度。
在传统的光学中,通常使用螺旋相位板来实现光束的OAM调制。
螺旋相位板是一种光学元件,可以将光束的相位分布调整为螺旋状,从而改变光束的OAM。
螺旋相位板的工作原理是通过在光束传播方向上引入一定的相位延迟,使得光束的相位分布呈现螺旋状。
而不同的螺旋相位板对应不同的拓扑荷OAM,即不同的旋转速度。
然而,除了螺旋相位板外,还存在其他类型的相位板可以产生相同的拓扑荷OAM。
这是因为在光学中,OAM的本质是光束的相位分布,而不仅仅是相位板的形状。
相位板只是改变了光束的相位分布,而不是改变了光束的OAM本身。
例如,我们可以使用平面波相位板来实现相同的拓扑荷OAM。
平面波相位板是一种将光束的相位分布调整为平面波的光学元件。
平面波相位板的工作原理是通过引入适当的光程差,使得光束的相位分布呈现平面波状。
虽然平面波相位板的形状与螺旋相位板不同,但它们都可以实现相同的拓扑荷OAM。
这是因为它们都改变了光束的相位分布,使得光束具有相同的旋转速度。
除了平面波相位板外,还存在许多其他类型的相位板可以产生相同的拓扑荷OAM。
例如,棱镜相位板、彗星相位板等等。
这些相位板的形状和工作原理各不相同,但它们都可以改变光束的相位分布,使得光束具有相同的拓扑荷OAM。