私たちは、単一の空間光変調器を用いた波面整形を使用して、マルチモードファイバーを通じて複数の独立した信号の伝送を実演します。各信号の波面を個別に変調することにより、空間的に分離された焦点が伝送されます。潜在的なアプリケーションは、通信工学における多重化データ転送とバイオフォトニクスにおける内視鏡的光伝送です。
方法論記事
私たちは、単一の空間光変調器を用いた波面整形を使用して、マルチモードファイバーを通じて複数の独立した信号の伝送を実演します。各信号の波面を個別に変調することにより、空間的に分離された焦点が伝送されます。潜在的なアプリケーションは、通信工学における多重化データ転送とバイオフォトニクスにおける内視鏡的光伝送です。
マルチモード光ファイバを介して複数の独立した光信号の伝送は、ファイバ内伝搬中の光の歪みを補償するために、波面整形を用いて達成されます。私たちの方法論は、光の波面を個別変調器の異なる領域で変調された単一の空間光変調器、光信号ごとに一つの領域を使用するデジタル光位相共役に基づいています。デジタル光位相共役アプローチは、繊維の波伝播挙動の完全な決意が行われる(例えば)他の波面成形アプローチよりも速くなると考えられます。それが唯一の光信号ごとに1キャリブレーションを必要とするのでこれとは対照的に、提示されたアプローチは、時間効率的です。提案手法は、通信工学における空間分割多重化のための潜在的に適切です。さらに応用分野は、特にOで、バイオフォトニクスにおける内視鏡の光配信されています生体組織内の単一の細胞が選択的に高い空間分解能と時間分解能で照明されなければならないptogenetics、。
マルチモードファイバ(MMF)を介して複数の光信号の伝送は、通信技術1及びバイオフォトニクス2に明らかです。通信技術において、空間分割多重(SDM)は、複数のシングルモードファイバと比較して、限られた空間の高い利用の恩恵を受け、将来のデータ転送アプリケーション用の光ファイバの伝送容量を高めるために実行可能な解決策であると考えられています3。バイオフォトニクスでは、生物学的サンプルは、MMF内視鏡4を透過する光によって操作されています。例えば、MMFの内視鏡を使用して、個々のニューロンの独立した光制御は、脳5におけるニューロンネットワークを研究するために、光遺伝学のために重要です。しかし、MMF入力ファセットに投影される光は、outpuへの伝播中に歪みによるモードの混合分散の対象となりますMMFのトンファセット。その結果、光の伝搬は、信号伝送が困難な作るれ、変更されます。
波面整形方法6は 、 図7に示すように 、空間光変調器(SLM)を使用して、散乱媒体に適用し、光による伝播8時の散乱による歪みの補償を可能にしています。光フィードバック9を使用して出力を最適化する反復アプローチがあります。これらのアプローチは、変調器要素の多くに対応するために多数の反復の必要性と高い自由度のかかるかなりの時間です。別のアプローチは、完全にその送信行列10によって記述MMF内の歪みを決定することです。送信されるモードの数が多い場合、これは、同様に時間がかかるであろう。対照的に、デジタル光位相共役(DOPC)があると考えられています迅速かつ有利ここで、ほんの数焦点がMMFの出力面で生成されなければならないからです。位相共役アプローチは、生体組織12、13、14を介して集束またはイメージングのために実証されています。
これまで、DOPCは、単一の時間信号のみ15、16のために使用し、そしてMMF 17を通る光の透過のために適用しました。複数の独立した信号のDOPCのアプローチがなされていません。我々は、単相のみのSLM 18を用いて 、各信号のために整形する個々の波面を使用して複数の光信号の独立した伝送を提供する強化されたDOPC方法を開発しました。この目的のために、SLMは各信号に対して1つを送信する、領域に分割されます。提案された実験は、 図1に示されていますキャリブレーションは、実際の送信前)に行われる場合、)(b)に発生します。

図1:実験セットアップ。 BS =ビームスプリッタ、CCD =電荷結合素子、OM =光変調器、CMOS =相補型金属酸化膜半導体、HWP =半波長板、L =レンズ、LP =直線偏光子、MMF =マルチモードファイバ、OBJ =顕微鏡対物レンズ、 PBSは=偏光ビームスプリッタ、SLM =空間光変調器(位相のみ) - (a)のキャリブレーションおよび(b)の伝送にのみ関連ビームが描かれている。この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
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1.実験のセットアップを組み立て
2.システムのキャリブレーション
3.信号を送信します
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長さ2mファイバの先端側の典型的な出力信号は、 図2に示されています。所望の焦点スポット(ピーク)は原則としてDOPCの不完全性に起因する望ましくないスペックルパターン(背景)、を伴っていることに注意してください。対応するピーク対バックグラウンド比(PBR)が53に達する(単に信号1が 'on'である)、36はそれぞれ、ここで(両方の信号1と2が「オン」である)(単に信号2が 'on'である)と20 。 (1710現在)が使用されるモードの多くをサポートしている繊維を時PBRを増加させることができます。
有限PBR、 図3に視覚化された出力信号間のクロストークの結果に起因します。周波数f1、-24デシベル(信号2からの信号1)と(信号1からの信号2)-29デシベルにf2の量の周期信号の間のクロストーク。
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実験(プロトコルにおけるステップ1)の組立は、互いに対する光学部品の徹底的な位置合わせを必要とします。最も重要な側面は、高PBRを確保するためにSLM上に参照光の矩形発生です。
二つ以上の送信信号の設定を高めるために、追加のビームスプリッタを使用することができます。別の方法として、光ファイバベースの実装は、よりコンパクトで、システムはバイオフォトニクスにおけるその場での調査に携帯用であることを可能にする堅牢であろう。片面のみアクセス可能である場合には、モデルベースの較正溶液20は、将来のステップのように達成される必要があります。複数の信号が送信され、複数のモードは、SLMとCMOSカメラの両方でより多くのピクセルがPBRを達成するために関与することがありますので、必要になります。また、画素数は、モードの数以上であるべきです。広告でditionは、SLMのピクセルサイズは、近位側の最小スペックル径のサイズの2倍であるべきです。さらに、SLMは、少なくとも...
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著者らは開示するものは何もない。
この作業の一部に対するDFG(ドイツ研究財団、プロジェクトCZ 55/30-1)による財政的支援に感謝します。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 空間光変調器 | Holoeye | PLUTO-VIS-016 | |
| CMOSカメラ | Mikrotron | MC4082 | |
| ダイオード励起固体レーザー | レーザー Quantum | torus 532 | |
| CCDカメラ | IDS | U3-3482LE-M CMOS | カメラ; 同様に適切な |
| レンズ 1 | Qioptiq | G063204000 | |
| lens 2 | Qioptiq | G063203000 | |
| レンズ 3 | Thorlabs | AC508-180-A-ML | |
| マルチモード ファイバー | Thorlabs | M14L02 | |
| ビームスプリッター | Thorlabs | BS013 | 9x |
| 偏光ビームスプリッター | Thorlabs | PBS251 | |
| ミラー | Thorlabs | PF10-03-P01 | 5x |
| 顕微鏡対物レンズ | Thorlabs | RMS20X | 2x |
| 半波長板 | Thorlabs | WPH10M-532 | 2x |
| 直線偏光子 | Thorlabs | LPVISB050-MP2 | |
| 光変調器 | Thorlabs | MC2000B-EC | CMOS |
| カメラ用2xリニアおよび回転ステージ | Thorlabs | XYR1/M | |
| ファイバーコネクタ | Thorlabs | S120-SMA | 2倍 |
| 顕微鏡対物レンズ用レデューシングリング | Qioptiq | G061621000 | |
| 対物レンズアダプター用2x xy調整 | Qioptiq | G061025000 | 2x |
| zトランスレーションマウント | Thorlabs | SM1Z | |
| 対物レンズへのファイバーアライメント用 | Qioptiq | G061210000 | |
| レンズ1と2のファントムマウント用8xマウント Qioptiq | |||
| 対物レンズマウント用レールキャリア | Qioptiq | G061372000 | 6本 |
| レール | Qioptiq | G061359000 | |
| CCDカメラ用アダプター2個から | |||
| アダプター、レンズ用4ポスト | 社内 | ||
| マウント | Thorlabs | LMR2/M | |
| 半波長板用マウント | Thorlabs | RSP1D/M | ミラー用2 |
| Thorlabs | KM100 | 5x | |
| Thorlabs | RSP05/M | ||
| マウント ビームスプリッターおよびSLM | Thorlabs | KM100PM/M | 11x |
| ビームスプリッター用クランプアーム | Thorlabs | PM4/M | 11x |
| マウント、レールキャリア、アダプター用ポスト | Thorlabs | TR75/M | 29x |
| ポスト用ホルダー | Thorlabs | PH50/M | ホルダー用 29x |
| 台座 | Thorlabs | BE1/M | |
| 台座用クランプフォーク | Thorlabs | CF125 | 29x |
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