Methodenartikel

Die Übertragung von mehreren Signalen über eine optische Faser Mit Wavefront-Shaping

DOI:

10.3791/55407

20. März 2017

In diesem Artikel

Zusammenfassung

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Wir demonstrieren die Übertragung mehrerer unabhängiger Signale durch eine Multimode-Faser unter Verwendung von Wellenfrontformung unter Verwendung eines einzigen räumlichen Lichtmodulators. Durch die Modulation der Wellenfront für jedes Signal einzeln werden räumlich getrennte Brennpunkte übertragen. Mögliche Anwendungen sind die gemultiplexte Datenübertragung in der Nachrichtentechnik und die endoskopische Lichtabgabe in der Biophotonik.

Zusammenfassung

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Die Übertragung mehrerer unabhängiger optischer Signale durch eine Multimodenfaser verwendet geführt Wellenfrontformung, um die Licht Verzerrung während der Ausbreitung in der Faser zu kompensieren. Unsere Methode ist auf digitale optische Phasenkonjugation basierend nur einen einzigen räumlichen Lichtmodulator verwendet wird, wo die optische Wellenfront individuell an verschiedenen Bereichen des Modulators moduliert wird, eine Region pro Lichtsignal. Digitale optische Phasenkonjugation Ansätze gelten als schneller als andere Wellenfront Formungs Ansätze, wobei (beispielsweise) eine vollständige Bestimmung der Wellenausbreitungsverhalten der Faser durchgeführt wird. Im Gegensatz dazu ist der vorgestellte Ansatz zeiteffizient, da sie nur pro Lichtsignal eine Kalibrierung erforderlich ist. Das vorgeschlagene Verfahren ist potentiell geeignet für die räumliche Multiplex in der Kommunikationstechnik. Weitere Anwendungsfelder sind endoskopische Lichtabgabe in der Biophotonik, vor allem in optogenetics, wobei einzelne Zellen in biologischen Gewebe haben mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung selektiv beleuchtet werden.

Einleitung

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Die Übertragung von mehreren Lichtsignale über eine Multimode - Faser (MMF) ist offensichtlich in der Kommunikationstechnik 1 und Biophotonik 2. In der Kommunikationstechnik, Raummultiplex (SDM) wird angenommen, dass eine tragfähige Lösung zu sein, um die Übertragungskapazität von optischen Fasern für die zukünftige Datenübertragungsanwendungen von einer höheren Ausnutzung des begrenzten Raumes, im Vergleich zu mehreren Single-Mode-Fasern profitieren zu verbessern 3. In der Biophotonik werden biologische Proben , die durch lichtdurchlässige durch ein MMF Endoskop 4 manipuliert. Zum Beispiel ist die unabhängige optische Kontrolle der einzelnen Neuronen MMF Endoskope mit von Interesse für die Optogenetik , um neuronale Netzwerke im Gehirn 5 zu studieren. Jedoch ist das Licht projiziert auf die MMF Eingangsfacette unterworfen Verzerrung aufgrund Modus Mischen und Dispersion während der Ausbreitung auf die output Facette des MMF. Als Ergebnis wird die Lichtausbreitung ändert, die Signalübertragung herausfordernd ist.

Wavefront - Formgebungsverfahren 6, 7 sind in Streumedien unter Verwendung von Raumlichtmodulatoren (SLM) angelegt und die Kompensation für die Verzerrung ermöglichen aufgrund 8 während der Lichtausbreitung Streuung. Es gibt iterative Ansätze, die die Ausgabe unter Verwendung einer optischen Rückkopplung 9 optimieren. Diese Ansätze sind ziemlich zeitaufwendig aufgrund der Notwendigkeit für eine Vielzahl von Iterationen und der hohen Freiheitsgrad, entsprechend einer Vielzahl von Modulatorelementen. Ein weiterer Ansatz ist , um vollständig die Verzerrung innerhalb der durch seine Sendematrix 10 beschrieben MMF bestimmen. Wenn die Anzahl von Moden zu übertragenden groß ist, wird diese Zeit als auch raubend sein. Im Gegensatz dazu wird digitale optische Phasenkonjugation (DOPC) angesehen werdenschnell und vorteilhaft, da nur wenige Brennflecken haben an der Ausgangsfacette des MMF erzeugt werden. Phasenkonjugation Ansätze auch zum Fokussieren oder Abbildung durch biologisches Gewebe 12, 13, 14 gezeigt.

Bisher wurde DOPC für ein einziges Zeitsignal verwendet nur 15, 16, und wurde für die Übertragung von Licht durch eine MMF 17 angelegt. Ein DOPC Ansatz für mehrere unabhängige Signale zu lassen nicht umgesetzt. Wir haben eine verbesserte DOPC Verfahren bietet die unabhängige Übertragung mehrerer Lichtsignale mit einzelnen Wellenfront für jedes Signal eines einzelnen Phasen nur 18 SLM unter Verwendung der Gestaltung entwickelt. Zu diesem Zweck wird der SLM in Bereiche segmentiert, eines für jedes Signal gesendet werden. Die vorgeschlagene experimentelle Aufbau ist in Abbildung 1 dargestellt, Wobei eine Kalibrierung in a) vor der eigentlichen Übertragung durchgeführt wird, geschieht in b).

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Abbildung 1: Versuchsaufbau. BS = Strahlteiler, CCD = charge-coupled device, OM = optischer Modulator, CMOS = Complementary Metal-Oxide Semiconductor, HWP = Halbwellenplatte, L = Linse, LP = linearen Polarisator, MMF = Multimode-Faser, OBJ = Mikroskopobjektiv, PBS = polarisierenden Strahlteiler, SLM = Spatial Light Modulator (Phase nur) - nur relevant Balken für (a) die Kalibrierung und (b) die Übertragung dargestellt werden Bitte hier klicken , um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

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Protokoll

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1. Montage des Versuchsaufbau

  1. Vorbereiten der proximalen Seite
    1. Platzieren und befestigen Sie den Laser mit einem gebündelten Lichtstrahls - oder verwenden Sie einen fasergekoppelten Laser mit Kollimationsoptik an der Austrittsseite der Faser.
    2. Setzen Sie den polarisierender Strahlteiler (PBS), um den Laserstrahl in Referenz- und Objektstrahl aufzuspalten. Drehen, die Orientierung der Halbwellenplatte (HWP), indem der HWP in seiner Drehung Drehhalterung, bis die Kraft der Referenzstrahl und Objektstrahl (an der distalen Seite) etwa gleich ist. Überprüfen Sie dies durch einen Bildschirm in beide Referenz- und Objektstrahl setzen. Wählen, um die Ausrichtung der PBS so daß die Polarisation des Referenzstrahls passt die polarisationsempfindliche räumlichen Lichtmodulator (SLM).
    3. Bringe einen Strahlteiler (BS) in den Referenzstrahl des Referenzstrahls in zwei Strahlen zu splitten. Platzieren Sie die optischen Modulatoren (OM), so dass diese beiden Strahlen von BS1 kommenden passieren kann OM1 und OM2 sind.
    4. Kombinieren Sie die beiden Strahlen vorbei OM1 und OM2 bei BS2 Verwendung von zwei Spiegeln. Anpassen der Strahlteiler und Spiegel, so dass beide Strahlen räumlich getrennt sind.
    5. sorgfältig ausrichten BS5, um sicherzustellen, dass die Einfallsrichtung der beiden Strahlen auf die Pixelebene des SLM senkrecht, zu ignorieren BS3 und BS4 auf den ersten. Zunächst wird nichts auf dem SLM angezeigt werden , das heißt, es wirkt wie ein Spiegel , bis das Ende der Kalibrierung (in Schritt 2).
    6. Stellen Sie die Position und den Abstand zwischen den beiden Linsen (L), die eine Keplerian Teleskop, um ein scharfes Bild des SLM-Ebene auf der komplementären Metall-Oxid-Halbleiter (CMOS) -Kamera zu erhalten. Schauen Sie auf die richtige Ausrichtung von L1 und L2 (flachen Seiten einander zugewandt sind) Abbildungsfehler zu minimieren.
  2. Vorbereiten der distalen Seite
    1. Verwenden Sie BS7 den Objektstrahl in zwei Strahlen aufgeteilt und kombinieren sie bei BS8 Verwendung von zwei Spiegeln. Auch hier stellen Sie die Strahlteiler und mirrors so daß beide Strahlen räumlich getrennt sind.
    2. Ablenken beide Strahlen BS9, sie zu dem Mikroskopobjektiv zu zielen (OBJ). Konzentrieren OBJ2 am distalen Ende der Multimodenfaser (MMF). Überprüfen Sie den Fokus durch die Rückreflexion von der MMF Beobachtung unter Verwendung L3 und eine ladungsgekoppelte Vorrichtung (CCD) Kamera.
  3. Verbindungs proximalen und distalen Seite
    1. Kollimieren das Licht von der Objektstrahl die MMF Verwendung OBJ1 austritt.
    2. Teilen Sie den Objektstrahl BS6 verwenden, ignorieren Sie den linearen Polarisator (LP) auf den ersten. Kombinieren Sie beide Objektstrahlen mit beiden Referenzstrahlen auf BS3 und BS4 einen Spiegel verwendet wird. Anpassen der Strahlteiler und Spiegel, so daß jedes Paar von Referenz- und Objektstrahl Überlappung an der SLM mit einem kleinen Winkel schneiden (weniger als 1 °).
    3. Stellen Sie sicher, dass die Leistung des Referenz und der Objektstrahl annähernd gleich sind durch die Ausrichtung des HWP zu verdrehen, entsprechend 1.1.2 zu treten.
    4. Überprüfen Sie die Störung pattern (off-axis Hologramms) an der CMOS-Kamera und justieren Sie entsprechend den Schnittwinkel. Erhöhen Sie den Winkel, bis die Interferenzstreifenabstand in etwa die Größe von zwei Pixeln auf dem CMOS-Kamera entspricht.
    5. Passen Sie die Ausrichtung der LP die Polarisation des Objekt- und Referenzstrahl zu halten, um einen maximalen Kontrast des Interferenzmusters in der CMOS-Kamerabild zu erhalten, so dass das Kamerabild unterschiedliche Streifen zeigt.

2. Kalibrierung des Systems

  1. Kalibrieren des Pixel Beziehung zwischen SLM und CMOS
    1. Illuminate die gesamte SLM unter Verwendung nur eines der Referenzstrahlen und blockieren die anderen Referenz und Objekte Balken.
    2. Aufnehmen eines Bildes des SLM mit der CMOS-Kamera.
    3. Holen Sie sich die Koordinaten der oberen linken Ecke des SLM in der CMOS - Kamerabild, zum Beispiel Grafik - Software und mit der Maus auf dem PC. Verwenden Sie diese Pixelkoordinaten als Ursprungspunktüber den SLM.
    4. Entfernen Sie alle Balken blockiert.
  2. Kalibrieren der Signalwege
    1. Blockieren sowohl Referenzstrahl 2 und Objektstrahl 2.
    2. Aufnehmen eines Bildes des Hologramms mit der CMOS-Kamera. Bewerten Sie die Phase in dem aufgezeichneten Hologramm mit Winkelspektrum Verfahren 19. Berechne die invertierte Phase in dem entsprechenden Bereich des Balkens 1.
    3. Entfernen Sie die frühere Strahlenblöcke und blockieren nun beide Referenzstrahl 1 und Objektstrahl 1.
    4. Aufnehmen eines Bildes des Hologramms mit der CMOS-Kamera. Messen der Phase in dem aufgezeichneten Hologramm wieder Winkelspektrum-Verfahren. Berechne die invertierte Phase an dem entsprechenden Bereich des Balkens 2.
    5. Entfernen Sie alle Balken blockiert.

3. Übertragung der Signale

  1. Blockieren Sie den Objektstrahl.
  2. Nähen Sie die berechneten invertierten Phasenbilder in den entsprechenden Bereichen des Trägers 1 und 2 zusammen und zeigt diegesamte Bild auf dem SLM verwenden typischerweise den Computer Graphics Port.
  3. Starten Sie die Modulation der Eingangssignale 1 und 2 von OM1 und OM2 aktivieren.
  4. Beachten Sie die Ausgangssignale 1 und 2 auf der CCD-Kamera.

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Ergebnisse

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Typische Ausgangssignale an der distalen Seite der 2 m lange Faser sind in Abbildung 2 dargestellt. Beachten Sie, dass die gewünschte Brennfleck (peak) durch eine unerwünschte Fleckenmuster begleitet wird (Hintergrund), die Unvollkommenheit der DOPC als grundsätzlich zurückzuführen ist. Die entsprechenden Peak-to-Hintergrund-Verhältnis (PBR) beläuft sich auf 53 (nur Signal 1 'auf'), 36 (nur Signal 2 'auf') und 20 (beide Signale 1 und 2 'auf') hier jeweils . Das PBR kann ...

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Diskussion

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Der Zusammenbau des Versuchsaufbaus (Schritt 1 in dem Protokoll) erfordert eine sorgfältige Ausrichtung der optischen Komponenten in Bezug zueinander. Der wichtigste Aspekt ist die rechteckige Einfalls der Referenzstrahlen auf den SLM um eine hohe PBR zu gewährleisten.

Verwendet werden, um die Einrichtung zu mehr als zwei übertragenen Signale, zusätzliche Strahlteiler könnte zu verbessern. Als eine Alternative kann ein faserbasierte Implementierung wäre kompakter und robuster ist das System ...

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Offenlegungen

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Die Autoren haben nichts offenzulegen.

Danksagungen

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Die finanzielle Unterstützung durch die DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Projekt CZ 55/30-1) für Teile dieser Arbeit wird dankbar gedankt.

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Materialien

Liste der in diesem Artikel verwendeten Materialien
NameUnternehmenKatalognummerKommentare
RaumlichtmodulatorHoloeyePLUTO-VIS-016
CMOS-KameraMikrotronMC4082
diodengepumpter FestkörperlaserLaser Quantumtorus 532
CCD-KameraIDSU3-3482LE-M CMOS-Kamera; geeignet auch
Objektiv 1QioptiqG063204000
Objektiv 2QioptiqG063203000
Objektiv 3ThorlabsAC508-180-A-ML
Multimode-FaserThorlabsM14L02
StrahlteilerThorlabsBS0139x
polarisierende StrahlteilerThorlabsPBS251
SpiegelThorlabsPF10-03-P015x
MikroskopobjektiveThorlabsRMS20X2x
HalbwellenplattenThorlabsWPH10M-5322x
linearer PolarisatorThorlabsLPVISB050-MP2
optische ModulatorenThorlabsMC2000B-EC2x
Linear- und Rotationstisch für CMOS-KameraThorlabsXYR1/M
FasersteckerThorlabsS120-SMA2x
Reduzierring für MikroskopobjektiveQioptiqG0616210002x
xy-Justierung für ObjektivadapterQioptiqG0610250002x
z Translationshalterung für FaseradapterThorlabsSM1Z2x
Stäbe für die Faserausrichtung an ObjektivenQioptiqG0612100008x
Halterungen für Objektive 1 und 2 plus zwei PhantomhalterungenQioptiqG0610470004x
Schienenträger für Objektiv- und ObjektivhalterungenQioptiqG0613720006x
Schiene für SchienenträgerQioptiqG0613590002x
Adapter für CCD-Kamera auf 1 Pfostenhauseigener
Adapter für Laser auf 4 Pfosten
hauseigene Halterung für Objektiv 3ThorlabsLMR2/M
Halterungen für HalbwellenplattenThorlabsRSP1D/M2
Halterungen für SpiegelThorlabsKM1005x
Halterung für lineare PolarisatorenThorlabsRSP05/M
Halterungen für Strahlteiler und SLMThorlabsKM100PM/M11x
Klemmarme für Strahlteiler und SLMThorlabsPM4/M11x
Pfosten für Halterungen, Schienenträger und AdapterThorlabsTR75/M29x
Halterungen für PfostenThorlabsPH50/M29x
Standfüße für HalterungenThorlabsBE1/M29x
Klemmgabeln für SockelThorlabsCF12529x

Referenzen

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