ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ವೆಕ್ಟರ್ ಸುಳಿಯ ಸೂಜಿ ಕಿರಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಸರಣ

ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್-ಚಾಲಿತ ಬೆಳಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿ: SLM ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಳಕಿನ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ (SLM) ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಗಳ ವೈಶಾಲ್ಯ, ಹಂತ ಅಥವಾ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿದ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ SLM ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಿಲಿಕಾನ್-ಆಧಾರಿತ ದ್ರವ ಸ್ಫಟಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ದ್ರವ ಸ್ಫಟಿಕ ಅಣುಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಘಟನೆಯ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಗಳ ನಿಖರವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಖರವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಳಕಿನ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ (SLM) ಅನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ "ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್" ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಗದೊಳಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಬೆಳಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೆನ್ಸ್ಲೆಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ಹೈಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಳಕಿನ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ (SLM) ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಬಾಹ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯ ಬೆಳಕಿನ ವೈಶಾಲ್ಯ, ಹಂತ ಮತ್ತು ಧ್ರುವೀಕರಣ ಸ್ಥಿತಿಯ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕ್ಯಾಬೆಲ್ಲೊ ಸ್ಥಳೀಯೇತರ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಹೈ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸೆಟಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವರ್ತಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಗಳನ್ನು SLM- ನೆರವಿನ ನ್ಯಾನೊಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಸರ್ ತಂತ್ರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನಲ್ ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಳಸಿ ಬಹು-ಆಳದ 3D ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು.

ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್-ಟೈಪ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ-ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಮಲ್ಟಿಫೋಕಲ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ವಿಧಾನ
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ-ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಸಮಂಜಸತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾ.

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಳಕಿನ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ಗಳ ಅನ್ವಯ.
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ವೈಶಾಲ್ಯ, ಆವರ್ತನ, ಹಂತ, ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಭೌತಿಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾತ್ರವೆಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಸರಣವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಟ್ಟವಾದ ತರಂಗಾಂತರ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ (DWDM) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪಕ ಅನ್ವಯಿಕೆ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ, SDH ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ತರಂಗಾಂತರದ ಆಯ್ದ ಸ್ವಿಚ್ (WSS) ಅನ್ನು ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಬಹು-ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮರುಸಂರಚಿಸಬಹುದಾದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ (ROADM) ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿವೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಳಕಿನ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಲ್ಟಿಬೀಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಧ್ಯಯನ.
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ, 6 ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (6G) ಸಂಶೋಧನಾ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 6G ಸಂವಹನ ಜಾಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸರಣ ದರ, ದೊಡ್ಡ ಚಾನಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಸರಣ ವಿಳಂಬ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, 6G ಜನರು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, "ಎಲ್ಲವೂ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ!". 6G ಸಂವಹನ ಜಾಲದ ಅನೇಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು, ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಲಾರ್ಜ್-ಸ್ಕೇಲ್ ಆಂಟೆನಾ ಅರೇಯೊಂದಿಗೆ ಬಹು-ಕಿರಣ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಶೋಧನಾ ತಾಣವಾಗಿದೆ.

ಸಂಯೋಜಿತ ಸುಳಿಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಳಕಿನ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ಗಳ ಅನ್ವಯ.
ಸುಳಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಸ್ನಾನದ ತೊಟ್ಟಿಯ ಸುಳಿಗಳು, ಹಡಗುಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವ ಎಚ್ಚರ ಸುಳಿಗಳು, ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳು, ಟೈಫೂನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಪರಿಚಲನೆ. ಸುಳಿಯ ಬೆಳಕನ್ನು (ಕಕ್ಷೀಯ ಕೋನೀಯ ಆವೇಗವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ, OAM) ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಯಿತು, ಅಂದರೆ, ಸುಳಿಯ ಫೋಟಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಳಿಯ ಕಿರಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮತ್ತು ಸುಳಿಯ ಕಿರಣಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು 1989 ರಲ್ಲಿ ಕೌಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. 1922 ರಲ್ಲಿ, ಎಲ್. ಅಲೆನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸುಳಿಯ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ OAM ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು, ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತಳ್ಳಿತು.
