“如果我们先发一束探路光过去。”
“这束光到了对面,因为空气扰动,肯定歪了,扭曲了。”
“我们测量它歪了多少,扭曲了多少。”
“然后,”林远眼中闪过一丝精光,“我们在发射真正的信号光之前,先给它反向扭曲一下!”
“比如,空气想把光往左掰弯。那我们就在发射的时候,先把光往右掰弯!”
“这样,经过空气的修正,到了对面,它正好变直了!”
“这就叫负负得正!”
“或者叫预畸变。”
阿利斯泰尔听完,愣住了。
这个原理物理学上是通的。天文望远镜为了看清星星,也会用变形镜来抵消大气抖动。
但是,把这个技术用到高速传输的涡旋光上?
“这需要极高的算力!”阿利斯泰尔反驳道,“你要在几毫秒内算出空气的扰动模型,还要实时调整几百万个像素的相位!没有超级计算机根本做不到!”
“我们有。”林远笑了。
他指了指窗外。
“我的启明云,连着亚洲最大的智算中心。虽然有点延迟,但处理这点数据,就像大象踩蚂蚁。”
“不信?试一试。”
为了增加难度,阿利斯泰尔做了一件很绝的事。
他打开了实验室的造雾机。
白茫茫的雾气充满了整个光路通道。这种环境下,普通激光都穿不过去,更别说娇气的涡旋光了。
“开始!”
第一束探路光射出。
接收端一片模糊。
数据通过卫星网络,瞬间传回了万里的青川。
“盘古”大模型启动。
“解析湍流模型……”
“计算反向相位矩阵……”
“生成全息图……”
0.1秒后。
指令传回。
林远手里的那个黑色方块(SLm),屏幕上突然显示出了一幅极其诡异的、像毕加索抽象画一样的图案。
这就是给光穿的“鞋”。
“发射信号光!”
一束带着强烈旋转角动量的激光,打在那个图案上,经过反射,钻进了浓雾里。
它在雾气中穿行,被空气拉扯、挤压。
但是,因为它提前“穿了鞋”,这些拉扯和挤压,反而帮它恢复了原状!
光束抵达接收端。
屏幕上。
一个清晰无比的、像甜甜圈一样的同心圆光斑,亮了起来。
“模态纯度:95%!”
“误码率:0!”
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