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Les faisceaux vortex offrent une haute capacité et révolutionnent les systèmes de données

Les faisceaux vortex offrent une haute capacité et révolutionnent les systèmes de données

par La rédaction
8 décembre 2024
en Communication, Technologie

Des scientifiques ont mis au point une technologie optique révolutionnaire qui pourrait améliorer considérablement la capacité et la sécurité de la transmission des données. En utilisant un nouveau type de méta-surface à fréquence spatiale qui manipule les faisceaux lumineux, les chercheurs ont introduit ce qu’ils appellent des « faisceaux de vortex vectoriels parfaits à super-capacité » (SC-PVVB). Ces faisceaux lumineux, qui possèdent des caractéristiques spatiales et de polarisation complexes, peuvent transporter de grandes quantités d’informations, ce qui les rend idéaux pour les systèmes de communication de données denses.

Les faisceaux optiques conventionnels présentent souvent des limites en termes de capacité de données en raison de l’approche de modulation de phase globale. Toutefois, la technologie SC-PVVB surmonte ces restrictions en modifiant localement la fréquence spatiale afin de créer plusieurs canaux de données, chacun pouvant stocker et transmettre des informations de manière indépendante.

La nouvelle approche permet un contrôle précis de la structure et de la polarisation du faisceau, ce qui permet de créer au moins 13 canaux de données distincts. Cela pourrait déboucher sur des systèmes de communication optique ultra-sécurisés et de grande capacité.

Une métasurface géométrique unique est utilisée pour former un SC-PVVB avec une capacité de modulation multidimensionnelle pour le cryptage optique, permettant un contrôle précis de la morphologie du faisceau, de l'azimut de polarisation et des angles d'ellipticité (panneau de gauche). Une comparaison entre les PVVB des travaux existants et notre méthode en termes de dimensions locales et totales, et de canaux, démontrant au moins 13 canaux de données distincts avec notre approche (panneau de droite)
Une métasurface géométrique unique est utilisée pour former un SC-PVVB avec une capacité de modulation multidimensionnelle pour le cryptage optique, permettant un contrôle précis de la morphologie du faisceau, de l’azimut de polarisation et des angles d’ellipticité (panneau de gauche). Une comparaison entre les PVVB des travaux existants et notre méthode en termes de dimensions locales et totales, et de canaux, démontrant au moins 13 canaux de données distincts avec notre approche (panneau de droite). Crédit : Zhipeng Yu et al.

L’une des principales innovations réside dans la capacité à contrôler l’intensité spatiale et la polarisation de ces faisceaux à l’échelle locale, ce qui permet d’intégrer des informations dans les trois dimensions du faisceau lumineux. Les chercheurs ont utilisé un réseau de Dammann spécialement conçu pour générer des réseaux de SC-PVVB, maximisant ainsi leur potentiel de transport de données.

Les applications potentielles de cette technologie vont au-delà de la transmission de données, avec des implications pour le cryptage optique, les communications sécurisées et même la manipulation de particules. Capables de traiter d’importants volumes de données tout en garantissant une sécurité solide, les SC-PVVB représentent une avancée significative dans la technologie de l’information optique, ouvrant la voie à de futures innovations dans les systèmes de communication et de cryptage.

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Légende illustration : Le faisceau tourbillonnaire proposé peut transporter de grandes quantités d’informations, ce qui le rend idéal pour les systèmes de communication de données denses. Crédit : Zhipeng Yu et al.

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Tags: datacenterfaisceauxSC-PVVBvortex
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