Что такое орбитальный угловой момент светового луча? Случайно попалась статья на lenta.ru Закручивание лазерных лучей ускорило передачу информации.
В статье говорится, что скорость передачи 2,56 терабит в секунду удалось достичь благодаря закручиванию фазы луча. Цитата:Закрученным называют свет, который обладает не поляризацией (плоской или круговой), а так называемым орбитальным угловым моментом.
Обычный свет в плоскости, которая перпендикулярна направлению луча, имеет одну и ту же фазу. В закрученном свете множество волн с одной фазой представляет собой не плоскость, а спираль, закрученную вдоль луча. Эта спираль может быть закручена с разным периодом (сильнее или слабее). Свет, закрученный с разным периодом, может распространяться в одном луче не мешая друг другу. Это, как показали авторы, можно использовать для создания отдельных информационных каналов в одном луче.
К сожалению, моих познаний в физике недостаточно, чтобы представить устройство, которое может закручивать волну в спираль. Поиск в интернете особо не помог.
Собственно вопросы:Как бы могло выглядеть устройство, которое придаёт фотонам «орбитальный угловой момент»?
Почему бы не раскидать каналы по спектрам?
Почему нельзя разделить каналы с помощью поляризации света?
Почему недостаточно амплитудной модуляции для упаковки в одном луче 32х информационнных каналов?
Устройство, которое придаёт фотонам «орбитальный угловой момент», может выглядеть как специальный оптический элемент, способный изменять фазу и направление световых волн. Например, это может быть спиральная маска или пространственный световой модулятор.
Раскидать каналы по спектрам также является одним из способов увеличения пропускной способности канала связи. Однако использование орбитального углового момента позволяет упаковать большее количество каналов в одном луче без необходимости использования разных спектров. Это делает передачу информации более эффективной и компактной.
Поляризация света может быть использована для разделения каналов, однако она ограничивает количество каналов, которые можно передать в одном луче. Использование орбитального углового момента позволяет более эффективно упаковать информацию, так как каждый канал может иметь различный орбитальный угловой момент.
Амплитудная модуляция позволяет изменять амплитуду световой волны для передачи информации. Однако для упаковки 32 информационных каналов в одном луче недостаточно только амплитудной модуляции, так как это ограничивает количество независимых параметров, которые можно использовать для кодирования информации. Использование орбитального углового момента предоставляет больше возможностей для увеличения пропускной способности канала связи.
Устройство, которое придаёт фотонам «орбитальный угловой момент», может выглядеть как специальный оптический элемент, способный изменять фазу и направление световых волн. Например, это может быть спиральная маска или пространственный световой модулятор.
Раскидать каналы по спектрам также является одним из способов увеличения пропускной способности канала связи. Однако использование орбитального углового момента позволяет упаковать большее количество каналов в одном луче без необходимости использования разных спектров. Это делает передачу информации более эффективной и компактной.
Поляризация света может быть использована для разделения каналов, однако она ограничивает количество каналов, которые можно передать в одном луче. Использование орбитального углового момента позволяет более эффективно упаковать информацию, так как каждый канал может иметь различный орбитальный угловой момент.
Амплитудная модуляция позволяет изменять амплитуду световой волны для передачи информации. Однако для упаковки 32 информационных каналов в одном луче недостаточно только амплитудной модуляции, так как это ограничивает количество независимых параметров, которые можно использовать для кодирования информации. Использование орбитального углового момента предоставляет больше возможностей для увеличения пропускной способности канала связи.