当前位置:首页 >> 学术资讯 >> 科研信息

南京大学APP-former:硅光相控阵实时、按需形成任意波束赋能无线光通信

2026/02/26

文章导读
你正为无线光通信的信号干扰和隐私泄露头疼,以为只能靠加密算法硬扛?我们拆解了南京大学最新发表的硅光相控阵研究,发现一个颠覆性事实:真正的问题不在数据层,而在光束本身。传统方法要花数百万次迭代才能生成一组多波束模式,而这项名为APP-former的技术,仅用1.2毫秒就完成了按需定制——单波束、三波束甚至平顶波束一键切换,还能在特定角度精准“熄灯”,把偷听者的接收眼图彻底闭合。更关键的是,它不依赖复杂调光,只调相位就能实现定向抑制。这是否意味着,未来的安全通信根本不需要“加密”,而是从源头让信号无处可窃?
— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,南京大学江伟教授课题组在集成光学相控阵领域取得重要进展:提出一种无需迭代测量的精确任意波束模式发生器(APP-former),使得集成光学相控阵成功实现实时、按需形成任意波束,为无线光通信等领域的应用提供了高效、低成本的解决方案。

集成光学相控阵(OPA)凭借其无需机械部件的精确和敏捷波束转向能力,在激光雷达、光学无线通信和生物传感等领域展现出巨大潜力。然而,现有光学相控阵波束形成方法通常需要反复进行远场测量来调整移相器,或依赖昂贵的计算资源处理阵元相位的非线性依赖关系,效率低下且成本高昂,难以生成大量、多样化的波束模式。例如三波束模式的集合,每个角度参数有超过100个可能值,集合中包含上百万个(1003)光束状态,将需要数百万次实验测量迭代,这在实际应用中极其低效。

针对上述挑战,南京大学研究团队创新性地提出了一种名为”精确任意波束模式生成器”(Arbitrary Precise Pattern former, APP-former)的通用复杂波束形成方法,无需迭代测量即可实现集成光学相控阵的任意波束模式生成。该方法通过引入辅助变量处理复杂的相位依赖关系,同时确保相位变量的有意义特性。通过引入Bregman散度进行线性化,使每个计算步骤获得闭式解,避免了嵌套双层迭代,显著提高了收敛性和收敛速度。

南京大学APP-former:硅光相控阵实时、按需形成任意波束赋能无线光通信

图1. 基于OPA的APP生成器:(a) 波束模式生过程的示意图;(b) 用于远场生成的OPA模型。φ0是初始相位分布,Δφ是移相器的可调相位。

研究团队在硅基集成光学相控阵(简称硅光相控阵)中通过实验验证了四种代表性波束模式:单波束附带定向零点抑制、双波束、三波束和平顶波束,在变换波束模式时,无需重新迭代相位和测量,使用普通个人计算机上控制生成一个32通道光学相控阵特定远场模式的时间仅需1.2ms(速度比PSO等传统方法可提升约千倍)。在定向零点抑制实验中,被抑制区域(如角度区间[4°~6°])内的光功率可按需降低至不同水平,-20°方向的主光束基本不受影响,实现精确的零点抑制。

南京大学APP-former:硅光相控阵实时、按需形成任意波束赋能无线光通信

图2. 实验得到APP生成器产生的不同类型远场模式:(a)常规单光束(无限制)和具有定向零点抑制区域的单光束,抑制强度从-3dB到-15dB(+4°到+6°,标记在浅灰色阴影区域)。在区域内,光强度明显受到抑制;(b)主波束指向−8.5°和+30°的双光束;(c)主波束指向−22°、+0.5°和+32°的三光束;(d)-8°到+8°的平顶光束;(e)定向零点抑制区域的光强度[从(a)中的浅灰色阴影框放大]。

无线光通信存在信息泄漏的风险。在多用户无线光通信网络中,该技术展示了灵活可控的定向光功率抑制功能,可在保持用户1通信时按需抑制其他用户的信号强度[图3(b)],有助于保护用户1的隐私,可实现面向隐私需求的无线光通信。

南京大学APP-former:硅光相控阵实时、按需形成任意波束赋能无线光通信

图3. 普通/隐私保护下的无线光通信:(a) 多用户无线光通信实验设置与12Gbps接收眼图;(b) 基于双波束用于隐私通信的定向抑制。右用户接收光强为0dB(b1 双波束)、−10dB(b2 单波束)、−25dB(b3 单波束附带定向抑制),对应右用户眼图为完全张开(误码率<10−12),部分压缩(误码率≈10-2),以及完全闭合(误码率太高,无法测量)。

需要说明的是,APP-former实现这些复杂光束,无需调节单个阵元的光强,只需调控相位,因此可在高性能应用中大幅度减小片上调控单元的数量,降低成本与功耗。此外,APP-former还可通过其他维度优化相位调控,进一步降低移相器阵列的功耗。

本研究提出的APP-former方法为集成光学相控阵的按需波束形成提供了高效、低成本的解决方案,具有广泛的应用前景。该方法不仅解决了传统方法中迭代测量的低效问题,还展示了在多用户无线光通信网络中实现隐私保护通信的潜力,以及在移相器阵列功率优化方面的应用价值。

相关研究成果以”Arbitrary Precise Pattern Former Using Integrated Optical Phased Arrays for On-Demand Beam Forming”为题近期正式发表于Laser & Photonics Reviews期刊(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lpor.202500914)。南京大学现代工程与应用科学学院博士研究生杨石冲为文章的第一作者,冯柏赫同学、吴桂瀚同学、于福浩同学、沙金老师等也作出了贡献,江伟教授为论文的通讯作者。


版权声明:
文章来源南京大学,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

相关学术资讯
近期会议

2026年先进航空航天技术与卫星应用国际学术会议 (AATSA 2026)(2026-05-15)

2026年第四届亚洲计算机视觉、图像处理与模式识别国际会议(CVIPPR 2026)(2026-05-22)

2026年物理学、核能科学与能源科学国际会议(ICPNSES 2026)(2026-05-24)

2026年第五届网络、通信与信息技术国际会议(CNCIT 2026)(2026-05-29)

第九届统计与数据科学国际研讨会(SDS)(2026-05-29)

第十届土木建筑与结构工程国际学术会议(I3CSE 2026)(2026-05-29)

第五届艺术设计与数字化技术国际学术会议(ADDT 2026)(2026-06-05)

第五届信号处理与通信安全国际学术会议(ICSPCS 2026)(2026-06-05)

第八届能源系统与电气电力国际学术会议(ICESEP 2026)(2026-06-05)

2026年智能机器人与控制技术国际会议(CIRCT 2026)(2026-06-12)

2026年第九届机械制造与工业工程国际会议 (MMIE 2026)(2026-8-19)

2026数学、统计与数据建模国际会议(MSDM 2026)(2026-5-25)

2026年大模型与智能体技术国际学术会议(LMIAT 2026)(2026-7-17)

2026年测量、仪器仪表与自动化控制国际会议(ICMIAC 2026)(2026-5-16)

2026城市规划、区域经济与可持续发展国际会议(UPRESD 2026)(2026-5-18)

2026年电子商务与网络应用国际会议(ICENA 2026)(2026-5-27)

第二届计算生物学与系统生物学学术研讨会(CBSB 2026)(2026-5-15)

2026年农业工程、食品科学与生物技术国际会议(AEFSB 2026)(2026-6-19)

2026水利、土木建筑与材料国际会议(WRCEAM 2026)(2026-6-15)

2026机械、冶金工程与传感器国际会议(ICMMES 2026)(2026-6-25)

小贴士:学术会议云是学术会议查询检索的第三方门户网站。它是会议组织发布会议信息、众多学术爱好者参加会议、找会议的双向交流平台。它可提供国内外学术会议信息预报、分类检索、在线报名、论文征集、资料发布以及了解学术资讯,查找会服机构等服务,支持PC、微信、APP,三媒联动。