近日,光電學(xué)院莊松林院士光學(xué)團(tuán)隊(duì)程慶慶副教授發(fā)表了系列研究工作,致力于提升光信息傳輸?shù)牟⑿刑幚砟芰εc效率,使多路光信號能夠無阻塞地高效“奔跑”。 以“時(shí)空晶體中的角度分辨多模式調(diào)控”(Angle-resolved multimode engineering in spacetime crystals)為題發(fā)表于《中國科學(xué): 物理學(xué) 力學(xué) 天文學(xué)》(SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy)期刊; 以“時(shí)空晶體工程:實(shí)現(xiàn)高碼率傳輸?shù)臒o邊帶輻射”(Spacetime crystals engineering sideband-free radiation for high-rate transmission)為題發(fā)表于《通訊·物理》(Communications Physics); 以“合成頻率晶格中光譜演化的時(shí)域脈沖調(diào)控”(Temporal Pulse Engineering of Spectral Evolution in a Synthetic Frequency Lattice)為題發(fā)表于《中國物理快報(bào)》(Chinese Physics Letters》期刊。三篇論文均為上海理工大學(xué)為第一單位,第一作者分別是博士生姜振宇、碩士生章晨和博士生莊境坤。
機(jī)理深度探索:時(shí)域脈沖與光頻梳的相互作用
時(shí)空矩陣的周期性調(diào)制在帶來功能融合的同時(shí),也引入了一個(gè)新的科學(xué)問題:調(diào)制過程不可避免地會(huì)催生光頻梳(Optical Frequency Comb)。這就引出了一個(gè)深刻的機(jī)理問題:當(dāng)入射的電磁波是脈沖信號時(shí),其脈沖寬度Δt與調(diào)制周期T之間的相互作用機(jī)制是怎樣的?這種相互作用會(huì)對輸出頻譜產(chǎn)生何種影響?研究團(tuán)隊(duì)對此進(jìn)行了系統(tǒng)性的探索,發(fā)現(xiàn)了三種截然不同的頻譜演化機(jī)制,分別類似于介觀激光加速器(DLA)中的電子加速過程;以及與光誘導(dǎo)近場電子顯微鏡(PINEM)中的電子-光子耦合現(xiàn)象高度相似。
這項(xiàng)研究為未來6G在太赫茲等更高頻段駕馭超寬帶復(fù)雜信號、抑制干擾、實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)頻譜整形提供了關(guān)鍵的理論模型,確保了技術(shù)在6G復(fù)雜信道下的魯棒性。
系統(tǒng)應(yīng)用:從片上高速通信到空間多用戶復(fù)用
基于對物理機(jī)理的深刻理解,研究團(tuán)隊(duì)成功將這項(xiàng)基礎(chǔ)創(chuàng)新推向了一系列創(chuàng)新性的系統(tǒng)級集成。首先,實(shí)現(xiàn)了高速無線通信。團(tuán)隊(duì)將波包替換成帶有正交幅度調(diào)制(QAM)編碼的通信信號,通過將信息映射到STC矩陣的幅值和初始相位上,在接收端成功實(shí)現(xiàn)了高速解調(diào)。實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了在指定輻射方向上進(jìn)行16QAM調(diào)制的可行性,其誤差向量幅度低,充分驗(yàn)證了該方案作為通信發(fā)射機(jī)的可靠性。
更具特色的是,團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)了空間多角度復(fù)用技術(shù),這是提升6G頻譜效率和連接密度的關(guān)鍵技術(shù)。得益于離散電極對電磁波波矢量的精準(zhǔn)調(diào)控能力,團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)的器件天然兼具片上導(dǎo)波與自由空間輻射兩種能力。通過設(shè)計(jì)包含多個(gè)空間頻率分量的STC矩陣,成功演示了空分復(fù)用(SDM)。具體而言,實(shí)現(xiàn)了雙通道(例如,通道1傳輸16QAM信號,同時(shí)通道2傳輸QPSK信號)信息的同步傳輸與獨(dú)立接收,且信道間串?dāng)_極低。這證明了單一器件即可作為多用戶無線通信的基站核心,為6G實(shí)現(xiàn)高效的“空間多用戶接入”和“無線光纖”般的精準(zhǔn)互聯(lián)提供了芯片級解決方案,是支撐“全域覆蓋”和“普惠智能”的關(guān)鍵演示。
理論與硬件協(xié)同:構(gòu)建完整技術(shù)生態(tài)
為確保這一顛覆性技術(shù)從理論設(shè)想走向工程實(shí)現(xiàn),團(tuán)隊(duì)在底層理論模型和核心硬件平臺(tái)上進(jìn)行了同步創(chuàng)新,構(gòu)建了完整的技術(shù)生態(tài)。在理論工具上,發(fā)展并完善了三大理論體系:平面波展開(Plane Wave Expansion)法,用于分析時(shí)空周期結(jié)構(gòu)中的諧波分布;傳輸矩陣(Transfer Matrix)法,用于計(jì)算STC的能帶結(jié)構(gòu)并分析Floquet-Bloch模式;耦合模理論(Coupled-Mode Theory),用于量化合成頻率維度中模態(tài)間的能量交換與演化。這些多層次的理論工具為逆向設(shè)計(jì)復(fù)雜功能、精準(zhǔn)預(yù)測系統(tǒng)性能提供了強(qiáng)有力的支撐。
在硬件平臺(tái)上,團(tuán)隊(duì)還自主研發(fā)了多通道高精度調(diào)控電源系統(tǒng),解決了大量PIN二極管快速切換的同步驅(qū)動(dòng)難題,確保了時(shí)空編碼矩陣的高速、穩(wěn)定執(zhí)行。同時(shí),基于通用軟件無線電外設(shè)(USRP)搭建了完整的通信全鏈路驗(yàn)證平臺(tái)。這意味著光子芯片不再是固定功能的硬件,而是可通過軟件定義、智能算法實(shí)時(shí)優(yōu)化的“智能材料”,為構(gòu)建具有自配置、自優(yōu)化能力的“內(nèi)生智能”6G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施提供了硬件原型。
研究團(tuán)隊(duì)的工作始于一個(gè)簡單的物理思想(離散電極),逐步發(fā)展出一個(gè)從底層器件創(chuàng)新、到物理機(jī)理探索、再到系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)現(xiàn),并有理論與硬件強(qiáng)力支撐的完整技術(shù)閉環(huán)。這項(xiàng)研究不僅解決了光子集成中的長期瓶頸,更重要的是催生出了“時(shí)空晶體(STC)”和“多色時(shí)空調(diào)制”等一系列新概念。團(tuán)隊(duì)演示了其在高速通信、空分復(fù)用、波束成形等方面的巨大潛力,為6G的通感一體、空天地海一體化網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)生智能等核心愿景提供了全新的芯片級技術(shù)路徑。
電壓調(diào)制的工作原理
論文原理圖
文章鏈接:[1] https://doi.org/10.1088/0256-307X/42/10/100404
[2] https://doi.org/10.1103/PhysRevB.111.035420
[3]https://doi.org/10.1038/s42005-025-02395-5
[4] https://doi.org/10.1103/xmg5-cbl2
[5] https://doi.org/10.1007/s11433-025-2865-3








