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一種混合編碼的離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)的制作方法

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一種混合編碼的離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)的制作方法與工藝

本發(fā)明涉及光學(xué)器件技術(shù)領(lǐng)域,更具體的說(shuō),涉及一種混合編碼的離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)。



背景技術(shù):

光學(xué)干涉儀就是使得光束發(fā)生疊加干涉的儀器。它是最常見(jiàn)的光學(xué)工具之一,可用于精密測(cè)量、表面診斷、天體物理學(xué)、地震學(xué)、量子信息等等。傅里葉變換干涉儀為一種常用的干涉儀。

離散傅里葉變換(DFT)是信號(hào)分析的基本方法,在諸多領(lǐng)域中有著重要應(yīng)用,例如頻譜分析、數(shù)據(jù)壓縮、解偏微分方程等等。具體地,DFT以一個(gè)復(fù)矢量x0,…,xn-1為輸入,其中N是矢量的長(zhǎng)度,則輸出為復(fù)矢量y0,…,yn-1,其中,任一輸出的復(fù)矢量表示如下

量子傅里葉變換(QFT)與DFT類似,區(qū)別僅在于復(fù)矢量換成了量子波函數(shù)。具體地,QFT定義為在一組標(biāo)準(zhǔn)正交基|0>,…,|n-1>上的一個(gè)線性算符,其變換作用為:

常見(jiàn)的傅里葉變換干涉儀包括分別基于上述兩種方法的離散傅里葉變換干涉儀以及量子傅里葉變換干涉儀。對(duì)于現(xiàn)有的傅里葉變換干涉儀,通常采用下述兩種全路徑模式構(gòu)造方法:第一種是利用可實(shí)現(xiàn)任意的離散酉變換的普適方法,該方法構(gòu)造n維DFT或光學(xué)干涉儀,需要數(shù)量為n2的二進(jìn)二出分束器;第二種是利用快速傅里葉變換的特殊方法,通過(guò)較復(fù)雜的分束器排布方式,該方法可使得分束器的數(shù)量降低到n*log2n。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明提供了一種混合編碼的離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng),該混合編碼的離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)不改變傅里葉變換干涉儀中分束器數(shù)量,可以增加通道數(shù)量。

為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術(shù)方案:

一種混合編碼的離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng),所述離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)包括:

輸入端、輸入端偏振分束器陣列、路徑干涉模塊、偏振模式干涉模塊、輸出端偏振分束器陣列以及輸出端;

所述輸入端用于輸入2n束偏振光,n為大于1的正整數(shù);所述2n束偏振光包括:n束第一偏振方向的偏振光以及n束一一對(duì)應(yīng)的第二偏振方向的偏振光;

所述輸入端偏振分束器陣列用于將所述2n束偏振光合并為n束偏振光后,輸入到所述路徑干涉模塊,合并后的每一束偏振光具有所述第一偏振方向以及所述第二偏振方向兩個(gè)偏振模式;一束第一偏振方向的偏振光和所對(duì)應(yīng)的一束第二偏振方向的偏振光合并為同一束偏振光;

所述路徑干涉模塊用于將合并后的n束偏振光中的同一偏振模式的偏振光進(jìn)行離散傅里葉變換,n束偏振光經(jīng)過(guò)離散傅里葉變換后通過(guò)n個(gè)路徑輸入到所述偏振模式干涉模塊;

所述偏振模式干涉模塊用于實(shí)現(xiàn)經(jīng)過(guò)離散傅里葉變換后的同一路徑中不同偏振模式的偏振光之間的干涉,干涉后的n束偏振光輸入到所述輸出端;

所述輸出端偏振分束器陣列用于將干涉后的每一束偏振光分開(kāi)為一束第一偏振方向的偏振光以及一束第二偏振方向的偏振光;

所述輸出端用于輸出2n束偏振光。

優(yōu)選的,在上述離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)中,所述輸入端包括:

n個(gè)輸入端口組,每一所述輸入端口組具有兩個(gè)輸入端口,分別用于輸入一束第一偏振方向的偏振光以及一束第二偏振方向的偏振光。

優(yōu)選的,在上述離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)中,所述輸入端偏振分束器陣列包括:

n個(gè)偏振分束器,每一個(gè)所述偏振分束器對(duì)應(yīng)所述輸入端輸入的一束第一偏振方向的偏振光以及一束對(duì)應(yīng)的第二偏振方向的偏振光,將該兩路偏振光合并為具有兩個(gè)偏振模式的偏振光。

優(yōu)選的,在上述離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)中,所述路徑干涉模塊為傅里葉變換干涉儀;

所述傅里葉變換干涉儀用于在所述第一偏振方向以及所述第二偏振方向上分別實(shí)現(xiàn)傅里葉變換。

優(yōu)選的,在上述離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)中,當(dāng)n=2時(shí),所述傅里葉變換干涉儀具有一個(gè)不改變偏振參數(shù)的分束器,所述不改變偏振參數(shù)的分束器的分束比是50:50,且分束比與偏振方向無(wú)關(guān)。

優(yōu)選的,在上述離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)中,所述傅里葉變換干涉儀具有n2個(gè)分束器,n2個(gè)分束器用于將合并后的n束偏振光中的同一偏振模式的偏振光進(jìn)行離散傅里葉變換。

優(yōu)選的,在上述離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)中,所述傅里葉變換干涉儀具有n*log2n個(gè)分束器,n*log2n個(gè)分束器用于將合并后的n束偏振光中的同一偏振模式的偏振光進(jìn)行快速傅里葉變換。

優(yōu)選的,在上述離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)中,所述偏振模式干涉模塊包括:

n個(gè)偏振旋轉(zhuǎn)器,所述n個(gè)偏振旋轉(zhuǎn)器的偏振旋轉(zhuǎn)矩陣相同,所述偏振旋轉(zhuǎn)矩陣為:

其中,i為單位虛數(shù),e為歐拉常數(shù),θ為關(guān)于n的常數(shù)。

優(yōu)選的,在上述離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)中,所述輸出端偏振分束器陣列包括n個(gè)偏振分束器。

優(yōu)選的,在上述離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)中,所述輸出端包括:n個(gè)輸出端口組,每一個(gè)所述輸出端口組具有兩個(gè)輸出端口,分別用于輸出一束第一偏振方向的偏振光以及一束第二偏振方向的偏振光。

通過(guò)上述描述可知,本發(fā)明技術(shù)方案提供的混合編碼的離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)包括:輸入端、輸入端偏振分束器陣列、路徑干涉模塊、偏振模式干涉模塊、輸出端偏振分束器陣列以及輸出端。

所述輸入端用于輸入2n束偏振光,n為大于1的正整數(shù);所述2n束偏振光包括:n束第一偏振方向的偏振光以及n束一一對(duì)應(yīng)的第二偏振方向的偏振光;所述輸入端偏振分束器陣列用于將所述2n束偏振光合并為n束偏振光后,輸入到所述路徑干涉模塊,合并后的每一束偏振光具有所述第一偏振方向以及所述第二偏振方向兩個(gè)偏振模式;一束第一偏振方向的偏振光和所對(duì)應(yīng)的一束第二偏振方向的偏振光合并為同一束偏振光;所述路徑干涉模塊用于將合并后的n束偏振光中的同一偏振模式的偏振光進(jìn)行離散傅里葉變換,n束偏振光經(jīng)過(guò)離散傅里葉變換后通過(guò)n個(gè)路徑輸入到所述偏振模式干涉模塊;所述偏振模式干涉模塊用于實(shí)現(xiàn)經(jīng)過(guò)傅里葉變換后的同一路徑中不同偏振模式的偏振光之間的干涉,干涉后的n束偏振光輸入到所述輸出端;所述輸出端偏振分束器陣列用于將干涉后的每一束偏振光分開(kāi)為一束第一偏振方向的偏振光以及一束第二偏振方向的偏振光;所述輸出端用于輸出2n束偏振光;其中,所述第一偏振方向與所述第二偏振方向垂直。

本發(fā)明實(shí)施例提供的混合編碼的離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)在一定通道數(shù)量下,可以降低傅里葉變換干涉儀中的分束器數(shù)量,在傅里葉變換干涉儀中的分束器數(shù)量一定時(shí),可以增加通道數(shù)量。且該混合編碼的離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)具有較好的相位穩(wěn)定性。

附圖說(shuō)明

為了更清楚地說(shuō)明本發(fā)明實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡(jiǎn)單地介紹,顯而易見(jiàn)地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來(lái)講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下,還可以根據(jù)提供的附圖獲得其他的附圖。

圖1為本發(fā)明實(shí)施提供的一種混合編碼的離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖2為本發(fā)明實(shí)施例提供的另一種離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。

具體實(shí)施方式

下面將結(jié)合本發(fā)明實(shí)施例中的附圖,對(duì)本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本發(fā)明一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒景l(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒(méi)有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。

為使本發(fā)明的上述目的、特征和優(yōu)點(diǎn)能夠更加明顯易懂,下面結(jié)合附圖和具體實(shí)施方式對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步詳細(xì)的說(shuō)明。

參考圖1,圖1為本發(fā)明實(shí)施提供的一種混合編碼的離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖,該混合編碼的離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)包括:輸入端11、輸入端偏振分束器陣列12、路徑干涉模塊13、偏振模式干涉模塊14、輸出端偏振分束器陣列15以及輸出端16。

所述輸入端11用于輸入2n束偏振光,n為大于1的正整數(shù)。所述2n束偏振光包括:n束第一偏振方向的偏振光以及n束一一對(duì)應(yīng)的第二偏振方向的偏振光。

其中,所述第一偏振方向與所述第二偏振方向垂直??梢栽O(shè)置所述第一偏振方向?yàn)樗椒较?,所述第二偏振方向?yàn)樨Q直方向。

需要說(shuō)明的是,所述第一偏振方向與所述第二偏振方向之間的夾角不局限于上述90°的實(shí)施方式,可以根據(jù)需求設(shè)計(jì)二者之間的夾角。

如圖1所示,所述輸入端11包括:n個(gè)輸入端口組111,每一個(gè)所述輸入端口組111具有兩個(gè)輸入端口,分別用于輸入一束第一偏振方向的偏振光以及一束第二偏振方向的偏振光。

輸入2n束偏振光,需要n個(gè)輸入端口組111。該離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)具有2n個(gè)輸入端口,該2n個(gè)輸入端口依次排布。如圖1所示,2n個(gè)輸入端口按照排布順序依次為第1個(gè)輸入端口In1、第2個(gè)輸入端口In2、第3個(gè)輸入端口In3、第4個(gè)輸入端口In4、…、第2n-1個(gè)輸入端口In2n-1以及第2n個(gè)輸入端口In2n。其中,第i個(gè)輸入端口Ini與第i+1個(gè)輸入端口Ini+1屬于同一個(gè)輸入端口組111,i為小于2n的奇數(shù),第i個(gè)輸入端口Ini與第i+1個(gè)輸入端口Ini+1中的一個(gè)用于輸入一束第一偏振方向的偏振光,另一個(gè)用于輸入一束第二偏振方向的偏振光。可以統(tǒng)一設(shè)定第i個(gè)輸入端口Ini輸入一束第一偏振方向的偏振光,第i+1個(gè)輸入端口Ini+1輸入一束第二偏振方向的偏振光。

所述輸入端偏振分束器陣列12用于將所述2n束偏振光合并為n束偏振光后,輸入到所述路徑干涉模塊13,合并后的每一束偏振光具有所述第一偏振方向以及所述第二偏振方向兩個(gè)偏振模式。一束第一偏振方向的偏振光和所對(duì)應(yīng)的一束第二偏振方向的偏振光合并為同一束偏振光。

如圖1所示,所述輸入端偏振分束器陣列12包括:n個(gè)偏振分束器121,每一個(gè)所述偏振分束器121對(duì)應(yīng)所述輸入端11輸入的一束第一偏振方向的偏振光以及一束對(duì)應(yīng)的第二偏振方向的偏振光,將該兩路偏振光合并為具有兩個(gè)偏振模式的偏振光。也就是說(shuō),一個(gè)偏振分束器121對(duì)應(yīng)一個(gè)輸入端口組111的兩個(gè)輸入端口,通過(guò)該兩個(gè)輸入端口輸入一束第一偏振方向的偏振光以及一束對(duì)應(yīng)的第二偏振方向的偏振光,并將該兩路偏振光合并為具有兩個(gè)偏振模式的偏振光。

每一個(gè)偏振分束器121合并一束對(duì)應(yīng)的第一偏振方向的偏振光以及對(duì)應(yīng)的一束第二偏振方向的偏振光,合并后的偏振光具有的兩個(gè)偏振模式分別是所述第一偏振方向以及所述第二偏振方向。圖1中示出了n個(gè)偏振分束器121,依次為第1個(gè)偏振分束器PBSin1、第2個(gè)偏振分束器PBSin2、…、第n個(gè)偏振分束器PBSinn。

所述路徑干涉模塊13用于將合并后的n束偏振光中的同一偏振模式的偏振光進(jìn)行離散傅里葉變換,n束偏振光經(jīng)過(guò)離散傅里葉變換后通過(guò)n個(gè)路徑輸入到所述偏振模式干涉模塊14。

合并后的n束偏振光輸入所述路徑干涉模塊13,所述路徑干涉模塊13將n束偏振光中偏振方向?yàn)榈谝黄穹较虻钠窆膺M(jìn)行離散傅里葉變換,并將n束偏振光中偏振方向?yàn)榈诙穹较虻钠窆膺M(jìn)行離散傅里葉變換。所述路徑干涉模塊13輸出n束經(jīng)過(guò)離散傅里葉變換后的偏振光。此時(shí),每一束偏振光同樣具有上述兩個(gè)偏振模式。

所述偏振模式干涉模塊14用于實(shí)現(xiàn)經(jīng)過(guò)離散傅里葉變換后的同一路徑中不同偏振模式的偏振光之間的干涉,干涉后的n束偏振光輸入到所述輸出端。

如圖1所示,所述偏振模式干涉模塊14包括:n個(gè)偏振旋轉(zhuǎn)器141,所述n個(gè)偏振旋轉(zhuǎn)器141的偏振旋轉(zhuǎn)矩陣相同,所述偏振旋轉(zhuǎn)矩陣HS為:

其中,i為單位虛數(shù),e為歐拉常數(shù),θ為關(guān)于n的常數(shù)。

圖1中示出了n個(gè)偏振旋轉(zhuǎn)器141,依次為第1個(gè)偏振旋轉(zhuǎn)器HS1、第2個(gè)偏振旋轉(zhuǎn)器HS2、…、第n個(gè)偏振旋轉(zhuǎn)器HSn。每個(gè)偏振旋轉(zhuǎn)器141輸入一束經(jīng)過(guò)離散傅里葉變換后的偏振光。

可選的,所述偏振模式干涉模塊14通過(guò)波片組實(shí)現(xiàn)偏振態(tài)操縱。每一個(gè)所述偏振所述波片組可采用四分之一波片、二分之一波片和四分之一波片的組合。所述偏振旋轉(zhuǎn)器141包括所述波片組。

所述輸出端偏振分束器陣列15用于將經(jīng)過(guò)所述偏振模式干涉模塊14干涉后的每一束偏振光分開(kāi)為一束第一偏振方向的偏振光以及一束第二偏振方向的偏振光。所述輸出端偏振分束器陣列15用于把同一束偏振光中的第一偏振方向的偏振光以及第二偏振方向的偏振光分開(kāi)到不同的輸出端口。

如圖1所示,所述輸出端偏振分束器陣列15包括n個(gè)偏振分束器151。一個(gè)偏振分束器151對(duì)應(yīng)一個(gè)偏振旋轉(zhuǎn)器141,將經(jīng)過(guò)偏振旋轉(zhuǎn)器141干涉后的一束偏振光分開(kāi)為兩路偏振光,該兩路偏振光中一束為第一偏振方向的偏振光,另一束為第二偏振方向的偏振光。圖1中示出了n個(gè)偏振分束器151,依次為第1個(gè)偏振分束器PBSout1、第2個(gè)偏振分束器PBSout2、…、第n個(gè)偏振分束器PBSoutn

所述輸出端16用于輸出2n束偏振光。經(jīng)過(guò)所述輸出端偏振分束器陣列15分光后,形成2n束偏振光,通過(guò)所述輸出端16輸出。

如圖1所示,所述輸出端16包括:n個(gè)輸出端口組161,每一個(gè)所述輸出端口組161具有兩個(gè)輸出端口,分別用于輸出一束第一偏振方向的偏振光以及一束第二偏振方向的偏振光。

所述輸出端偏振分束器陣列15將n束偏振光分開(kāi)為2n束偏振光,包括n束第一偏振方向的偏振光以及n束第二偏振方向的偏振光。此時(shí)需要所述輸出端16具有n個(gè)輸出端口組161。n個(gè)輸出端口組161共有2n個(gè)輸出端口,依次為第1個(gè)輸出端口Out1、第2個(gè)輸出端口Out2、第3個(gè)輸出端口Out3、第4個(gè)輸出端口Out4、…、第2n-1個(gè)輸出端口Out2n-1以及第2n個(gè)輸出端口Out2n。其中,第i個(gè)輸出端口Outi與第i+1個(gè)輸出端口Outi+1屬于同一個(gè)輸出端口組161,i為小于2n的奇數(shù),第i個(gè)輸出端口Outi與第i+1個(gè)輸出端口Outi+1中的一個(gè)用于輸出一束第一偏振方向的偏振光,另一個(gè)用于輸出一束第二偏振方向的偏振光。可以統(tǒng)一設(shè)定第i個(gè)輸出端口Outi輸出一束第一偏振方向的偏振光,第i+1個(gè)輸出端口Outi+1輸出一束第二偏振方向的偏振光。

本發(fā)明實(shí)例提供的離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)中,所述路徑干涉模塊13為傅里葉變換干涉儀。所述傅里葉變換干涉儀為偏振依賴的傅里葉變換干涉儀,所述傅里葉變換干涉儀用于在所述第一偏振方向以及所述第二偏振方向上分別實(shí)現(xiàn)傅里葉變換。

當(dāng)所述傅里葉變換干涉儀利用可實(shí)現(xiàn)任意的離散酉變換的普適方法構(gòu)造全路徑模式時(shí),所述傅里葉變換干涉儀具有n2個(gè)分束器,n2個(gè)分束器用于將合并后的n束偏振光中的同一偏振模式的偏振光進(jìn)行離散傅里葉變換。

此時(shí),相對(duì)于單純采用全路徑離散傅里葉變換干涉儀,能夠?qū)⒏道锶~變換干涉儀n束輸入與n束輸出改變?yōu)?n束輸入,不改變傅里葉變換干涉儀中分束器個(gè)數(shù),可增加一倍的輸入以及輸出通路。如果令2n=N,采用本發(fā)明技術(shù)方案,傅里葉變換干涉儀需要N2/4個(gè)分束器。單獨(dú)采用全路徑離散傅里葉變換干涉儀現(xiàn)有技術(shù)方案只能有N束輸入以及N束輸出,需要N2個(gè)分束器??梢?jiàn),本發(fā)明技術(shù)方案可以將傅里葉變換干涉儀的分束器數(shù)量減少75%,大大降低傅里葉變換干涉儀的分束器數(shù)量。

當(dāng)所述傅里葉變換干涉儀利用快速傅里葉變換的特殊方法構(gòu)造全路徑模式時(shí),所述傅里葉變換干涉儀具有n*log2n個(gè)分束器,n*log2n個(gè)分束器用于將合并后的n束偏振光中的同一偏振模式的偏振光進(jìn)行快速傅里葉變換。其中,快速傅里葉變換為離散傅里葉變換的一種快速實(shí)現(xiàn)方式。

此時(shí),相對(duì)于單純采用全路徑離散傅里葉變換干涉儀,能夠?qū)⒏道锶~變換干涉儀n束輸入與n束輸出改變?yōu)?n束輸入,不改變傅里葉變換干涉儀中分束器個(gè)數(shù),可增加一倍的輸入以及輸出通路。如果令2n=N,采用本發(fā)明技術(shù)方案,傅里葉變換干涉儀需要(N/2)*log2(N/2)個(gè)分束器。單獨(dú)采用全路徑離散傅里葉變換干涉儀現(xiàn)有技術(shù)方案只能有N束輸入以及N束輸出,需要N*log2N個(gè)分束器。可見(jiàn),此時(shí)也可以大大降低傅里葉變換干涉儀的分束器數(shù)量。

本發(fā)明實(shí)施例提供的離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)中,當(dāng)n=2時(shí),離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)如圖2所示,圖2為本發(fā)明實(shí)施例提供的另一種離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。

此時(shí),輸入端11具有四個(gè)輸入端口,依次為第1個(gè)輸入端口In1、第2個(gè)輸入端口In2、第3個(gè)輸入端口In3以及第4個(gè)輸入端口In4;輸入端偏振分束器陣列12具有兩個(gè)偏振分束器,依次為第1個(gè)偏振分束器PBSin1以及第2個(gè)偏振分束器PBSin2;路徑干涉模塊13僅需要一個(gè)分束器;偏振模式干涉模塊14具有兩個(gè)偏振旋轉(zhuǎn)器,依次為第1個(gè)偏振旋轉(zhuǎn)器HS1以及第2個(gè)偏振旋轉(zhuǎn)器HS2;輸出端偏振分束器陣列15具有兩個(gè)偏振分束器,依次為第1個(gè)偏振分束器PBSout1以及第2個(gè)偏振分束器PBSout2;輸出端16具有四個(gè)輸出端口,依次為第1個(gè)輸出端口Out1、第2個(gè)輸出端口Out2、第3個(gè)輸出端口Out3以及第4個(gè)輸出端口Out4

n=2時(shí),所述傅里葉變換干涉儀具有一個(gè)不改變偏振參數(shù)的分束器,所述不改變偏振參數(shù)的分束器的分束比是50:50,且分束比與偏振方向無(wú)關(guān)。

入射光信號(hào)依次通過(guò)所述輸入端11、所述輸入端偏振分束器陣列12、所述路徑干涉模塊13、所述偏振模式干涉模塊14以及所述輸出端偏振分束器陣列15,最后通過(guò)所述輸出端16輸出。偏振光在入射所述路徑干涉模塊13之前為線偏振光,偏振光經(jīng)過(guò)所述路徑干涉模塊13以及所述偏振模式干涉模塊14的信號(hào)處理后,轉(zhuǎn)變?yōu)橄噍^于線偏振光更為復(fù)雜的偏振光。偏振光通過(guò)入射所述路徑干涉模塊13以后,實(shí)現(xiàn)全路徑的混合編碼。

本發(fā)明實(shí)施例提供的離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng),通過(guò)在傅里葉變換干涉儀的輸入側(cè)以及輸出側(cè)設(shè)置對(duì)應(yīng)的光學(xué)元件,可以將傅里葉變換干涉儀的n輸入以及n輸出增加為2n輸入以及2n輸出。

如果是不增加輸出以及輸出通路,則本發(fā)明實(shí)施例技術(shù)方案可以大大降低傅里葉變換干涉儀中的分束器數(shù)量。

且本發(fā)明實(shí)施例技術(shù)方案提供的離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)中,輸入端11、輸入端偏振分束器陣列12、偏振模式干涉模塊14以及輸出端偏振分束器陣列15僅需要通過(guò)分束器實(shí)現(xiàn)即可,構(gòu)造方式簡(jiǎn)單,相位穩(wěn)定。利用的是光的內(nèi)部自由度,不受器件位置誤差的影響,極大降低了系統(tǒng)搭建難度,且相位也不會(huì)受到空氣的影響。

同時(shí),本發(fā)明實(shí)施例技術(shù)方案提供的離散傅里葉變換光學(xué)干涉系統(tǒng)具有普適性,適用于任意多模式。

對(duì)所公開(kāi)的實(shí)施例的上述說(shuō)明,使本領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)或使用本發(fā)明。對(duì)這些實(shí)施例的多種修改對(duì)本領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員來(lái)說(shuō)將是顯而易見(jiàn)的,本文中所定義的一般原理可以在不脫離本發(fā)明的精神或范圍的情況下,在其它實(shí)施例中實(shí)現(xiàn)。因此,本發(fā)明將不會(huì)被限制于本文所示的這些實(shí)施例,而是要符合與本文所公開(kāi)的原理和新穎特點(diǎn)相一致的最寬的范圍。

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