新型光螺旋技术可提高信息传输速率十倍

简介:

一种新的基于光学的通信工具可以像涡流一样以快速的循环运动来传输数据。近日发表在《科学》杂志上的一项研究中所描述的这项光学进展,可能成为下一代计算机的核心组成部分,用于满足人类社会对信息共享的日益增长的需求。它也可能会消除人们对摩尔定律失效的担心——摩尔定律认为研究人员会找到新的方法来持续地使计算机变得更小、更快、更便宜。

几十年来,研究人员一直致力于把比以前更多的元件集成到硅基计算机芯片上。他们的成功解释了为什么今天的智能手机拥有比20世纪80年代世界上最强大的计算机更高的计算能力,而那时候的超级计算机的造价换算成今天的货币的话,会达到数百万美元之巨,而其尺寸与大文件柜差不多。

但研究人员正面临着一个瓶颈,即现有技术已经不能满足社会对数据的需求。虽然各方的预测有所不同,但许多人认为这很可能会在未来五年内发生。研究人员正以多种方式解决这一问题,包括利用光来传输信息的光通信技术。光通信的例子很广泛,从古老的灯塔到现代用来看电视和上网浏览的光纤光缆。

激光器是当今光通信系统的核心部件。研究人员已经以各种方式来操纵激光,最常见的方式是将不同的信号汇集进一条线路中,以携带更多的信息。但是这些技术特别是波分复用和时分复用也已经达到了它们的极限。

布法罗大学领导的研究团队使用了另一种被称为轨道角动量的光操纵技术来推动激光技术的进步,该技术将激光放置在一个中心有涡流的螺旋图案中。通常这样的激光器对于应用在目前的电脑上来说还是太大了,但是该团队成功地将涡旋激光器缩小到了与计算机芯片相比拟的程度。由于激光束沿着一个螺旋图案传播,信息被编码成不同的涡旋曲线,因此它能比直线传播的传统激光器多携带十倍的信息量。

涡旋激光器只是所需的许多组件之一,要制造更强大的计算机和数据中心,最终还需要先进的发射机和接收机等才能继续。



本文作者:佚名          

来源:51CTO

目录
相关文章
带你读《5G大规模天线增强技术》——2.2.3 莱斯衰落
带你读《5G大规模天线增强技术》——2.2.3 莱斯衰落
每日一更1057:分段函数(水一天!碰到了难题!)
题目描述: 有一个函数如下,写一程序,输入x,输出y值。 保留两位小数
102 0
场景建模 | 带你读《大规模天线波束赋形技术原理与设计 》之二十一
本节讲述了3D 信道场景 、 UMa 场景和 UMi 场景 和 Indoor Office 场景 。
 场景建模   | 带你读《大规模天线波束赋形技术原理与设计 》之二十一
|
安全 物联网
天基无线电和光通信的可能性和局限性
近60年来,与航天器的通信一直是通过无线电波进行的。随着科技和航空工业的发展,新的通信方法,如激光,正在被使用。
491 0
天基无线电和光通信的可能性和局限性
|
5G 调度
部署场景 | 带你读《大规模天线波束赋形技术原理与设计 》之二十
本节讲述了高层楼宇覆盖 、室外宏覆盖 、热点覆盖和无线回传 四个部署场景。
部署场景  | 带你读《大规模天线波束赋形技术原理与设计 》之二十
非理想互易性对 Massive MIMO 容量的影响 | 带你读《大规模天线波束赋形技术原理与设计 》之十六
在大规模天线系统中,随着基站天线个数和空分用户数的增加,信道信息获 取成为系统实现的瓶颈。当采用 TDD 模式时,在相干时间内基站可以利用上行信 道估计信息来进行下行预编码的设计,进而减少下行导频以及用户 CSI 反馈的开 销。然而,实际系统中,整体通信信道不仅包括空中无线部分,还包括通信双方 收发机的射频电路。虽然空中信道满足上下行互易性,但是考虑到收发射频电路的 不一致性,如果不进行精准的电路校准,上下行整体信道无法保证互易性精度[21]。 本节将通过理论分析,研究非理想互易性对大规模 MIMO 系统性能的影响。
非理想互易性对 Massive MIMO 容量的影响 | 带你读《大规模天线波束赋形技术原理与设计 》之十六
基于导频污染的 Massive MIMO 下行链路容量分析 | 带你读《大规模天线波束赋形技术原理与设计 》之十三
在 Massive MIMO 中,理论上,当基站天线个数很多时,终端只需要已知统计信道信息,例如大尺度衰落信息,仍可以得到较好的性能。
基于导频污染的 Massive MIMO 下行链路容量分析  | 带你读《大规模天线波束赋形技术原理与设计 》之十三
|
算法 5G
Massive MIMO 系统容量的最新研究进展 | 带你读《大规模天线波束赋形技术原理与设计 》之十四
在这一部分,将对实际应用中对大规模天线系统性能有影响的一些因素进 行研究和分析。首先,面对复杂的无线信道环境,如存在直射路径的莱斯衰落信道、相关衰落,以及终端移动下信道变化较快,需要评估大规模天线系统的 性能影响;其次,随着 Massive MIMO 的工程实用化,还需要考虑硬件的非理 想因素对系统性能的影响,如 TDD 系统中非理想的互易性对容量的影响分析后,还将评估大规模天线蜂窝系统的系统级容量,分析系统参数与蜂窝的单位面积容量之间的关系。
Massive MIMO 系统容量的最新研究进展 | 带你读《大规模天线波束赋形技术原理与设计 》之十四
|
编解码 5G
大规模天线理论 | 带你读《大规模天线波束赋形技术原理与设计 》之十一
本章将从信道容量和频谱效率理论入手,给出 大规模天线系统性能分析,从而揭示其性能增益。
大规模天线理论 | 带你读《大规模天线波束赋形技术原理与设计 》之十一
|
编解码 算法 5G
多天线传输技术分类 | 带你读《大规模天线波束赋形 技术原理与设计 》之三
使用多天线之后,其信道可以被分解为多个并行数据通道。对这些通道利用策略的差异,是对 MIMO 方案进行分类的基本依据。
 多天线传输技术分类 | 带你读《大规模天线波束赋形 技术原理与设计 》之三