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公开(公告)号:CN110673419A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910828740.7
申请日:2019-09-03
Applicant: 华中科技大学 , 中国电子科技集团公司第四十四研究所
Abstract: 本发明公开一种提升光学相控阵扫描范围的方法及光学天线器件,通过马赫-曾德尔干涉仪结构接收TE0模式入射光,通过调节入射光经过马赫-曾德尔干涉仪结构两个分支的相位差,使得马赫-曾德尔干涉仪结构的输出端选择性输出TE0模式出射光或TE1模式出射光;对马赫-曾德尔干涉仪结构输出的TE0模式出射光或TE1模式出射光进行处理,TE0模式出射光的模式不发生改变,TE1模式出射光被转换为TM0模式出射光;将TE0模式出射光或TM0模式出射光以不同的辐射角度范围辐射到自由空间中;所述光学相控阵扫描范围包括TE0模式出射光的辐射角度范围和TM0模式出射光的辐射角度范围。本发明实现了激光光源波长调谐范围不变的基础上,纵向扫描范围的加倍。
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公开(公告)号:CN108521304B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201810277228.3
申请日:2018-03-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: H04B10/516 , H04B10/548 , H04B10/50 , H04B10/25 , H04B10/2575
Abstract: 本发明公开了一种超大微波延时器件,该器件包括:第一和第二光学耦合器、第一和第二光学带通滤波器、光延时单元及光电探测器。第一光学耦合器的两个输出端依次同第一和第二光学带通滤波器连接,第二光学带通滤波器的输出端同光延时单元的输入端连接,第二光学耦合器的两个输入端依次同第一光学带通滤波器和光延时单元连接。本发明利用两个带通滤波器分别对一个一阶边带和光载波进行选择滤波,光载波或某一个一阶边带经过延时波导延时后通过第二光耦合器耦合输出。设光延时单元引入延时为Δt,该延时器件输出的拍频信号经历的延时为(ω/Ω)Δt,即拍频信号的延时增大至光载波延时的ω/Ω倍。由于光波比微波频率高4个数量级,因此微波可获得超大延时。
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公开(公告)号:CN110244454A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910464608.2
申请日:2019-05-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02B27/00
Abstract: 本发明公开一种包含参数波长相关性的高效的克尔梳仿真模型,克尔梳仿真模型的仿真条件为:光在回音壁模式微腔中传输,产生克尔梳的过程需满足预设条件;预设条件包括:频域非线性薛定谔方程和微腔边界条件,当仿真模型满足预设条件时,克尔梳仿真模型包含参数波长相关性;克尔梳仿真模型用于表示克尔梳与波长相关的微腔参数之间的关系。该模型通过频域非线性薛定谔方程结合微腔边界条件推导而来,称频域Lugiato-Lefever方程(LLE-FD)。本发明的有益效果是:LLE-FD可在克尔梳仿真中,加入所有参数完整波长相关性的影响,同时不牺牲仿真效率,保持了模型的高效性。
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公开(公告)号:CN108521304A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810277228.3
申请日:2018-03-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: H04B10/516 , H04B10/548 , H04B10/50 , H04B10/25 , H04B10/2575
Abstract: 本发明公开了一种超大微波延时器件,该器件包括:第一和第二光学耦合器、第一和第二光学带通滤波器、光延时单元及光电探测器。第一光学耦合器的两个输出端依次同第一和第二光学带通滤波器连接,第二光学带通滤波器的输出端同光延时单元的输入端连接,第二光学耦合器的两个输入端依次同第一光学带通滤波器和光延时单元连接。本发明利用两个带通滤波器分别对一个一阶边带和光载波进行选择滤波,光载波或某一个一阶边带经过延时波导延时后通过第二光耦合器耦合输出。设光延时单元引入延时为Δt,该延时器件输出的拍频信号经历的延时为(ω/Ω)Δt,即拍频信号的延时增大至光载波延时的ω/Ω倍。由于光波比微波频率高4个数量级,因此微波可获得超大延时。
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公开(公告)号:CN107315108A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710312677.2
申请日:2017-05-05
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R23/16 , H04B10/079
CPC classification number: G01R23/16 , H04B10/07951 , H04B10/07955 , H04B10/07957
Abstract: 本发明涉及大带宽光信号射频谱实时测量的方法及系统,包括超短脉冲源,第一大色散单元,偏振控制器,光耦合器,非线性器件,光滤波器,第二大色散单元,光电探测器,实时示波器。本发明直接在时域上待测信号的射频谱信息,能实现信号的射频谱从MHz到GHz的实时测量帧频速率;本发明直接将光载波的射频谱测量从电域测量直接转换到光域上测量,规避了光电探测器的带宽限制,具有测量上100GHz大射频带宽的优点。
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公开(公告)号:CN105300517B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201510751163.8
申请日:2015-11-06
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01J1/42
Abstract: 本发明公开了一种基于旋转多普勒效应的轨道角动量模式分析仪。包括激光器、空间相位板、分束器、旋转多普勒效应发生器、模式滤波器和光强探测装置;空间相位板和分束器依次设置在激光器的输出光路上,旋转多普勒效应发生器设置在分束器的输出光路上,用于将分束器输出的单束光中不同的OAM模式转换成基模,并且产生不同的多普勒频移,输出散射光,模式滤波器设置在旋转多普勒效应发生器的输出光路上,用于从散射光中滤出基模,光强探测装置连接模式滤波器,用于探测基模光强。本发明既能测量各个OAM模式的幅度分布,又能测量其相位分布,且只需一次或两次测量,方法简单,易于实现。
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公开(公告)号:CN105810774A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610192106.5
申请日:2016-03-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01L31/105 , H01L31/02
CPC classification number: H01L31/105 , H01L31/02019
Abstract: 本发明公开了一种高功率大带宽锗硅光电探测器。该探测器是模拟光子通信系统和微波光子系统中的硅基关键集成光电子器件,其特征在于包括多个并联锗层结构和电感。多个并联的锗层结构的多个锗层尺寸是可以不同的,以实现对寄生电阻的调控,在提高器件饱和功率的同时保持了寄生参数不至显著增加。同时,通过引入片上和片外电感,实现对器件寄生电感的调控,抬升器件高频处频率响应,提升器件工作带宽。本发明提出的光电探测器采用集总电极结构,实现了一种高功率、大带宽、结构紧凑的锗硅光电探测器。
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公开(公告)号:CN105549145A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610079196.7
申请日:2016-02-04
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02B5/30
CPC classification number: G02B5/3025
Abstract: 本发明涉及一种芯片集成的多角度透光轴的起偏器,包括入射波导部分、偏振选择性损耗部分以及出射波导部分,偏振选择性损耗部分由对称性打破部分与损耗部分组成。入射偏振态光首先经过入射波导部分输入,以本征模式的形式传播。进入偏振选择性损耗部分,由于波导结构的纵向对称性被打破,其本征模式的光轴会发生旋转,光轴旋转的角度可控。如果选择性对其中一个本征模式引入较大损耗,当偏振选择性损耗部分的长度选的足够长时,这一本征模式被完全损耗掉,从而过滤出特定偏振角度的偏振光。最后由出射波导部分耦合输出。本发明首次提出了多角度透光轴的芯片集成起偏器结构。
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公开(公告)号:CN105300517A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510751163.8
申请日:2015-11-06
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01J1/42
Abstract: 本发明公开了一种基于旋转多普勒效应的轨道角动量模式分析仪。包括激光器、空间相位板、分束器、旋转多普勒效应发生器、模式滤波器和光强探测装置;空间相位板和分束器依次设置在激光器的输出光路上,旋转多普勒效应发生器设置在分束器的输出光路上,用于将分束器输出的单束光中不同的OAM模式转换成基模,并且产生不同的多普勒频移,输出散射光,模式滤波器设置在旋转多普勒效应发生器的输出光路上,用于从散射光中滤出基模,光强探测装置连接模式滤波器,用于探测基模光强。本发明既能测量各个OAM模式的幅度分布,又能测量其相位分布,且只需一次或两次测量,方法简单,易于实现。
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公开(公告)号:CN103631065B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201210303253.7
申请日:2012-08-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02F2/00
Abstract: 本发明公开了一种基于微环谐振器的时域隐身装置,包括依次连接的光频率梳发生器、微环谐振器、单模光纤、马赫曾德尔调制器和色散补偿光纤,与微环谐振器连接的任意波形发生器以及与马赫曾德尔调制器连接的码流发生器;马赫增德尔调制器利用调制电信号对形成了时间缺口的光信号进行调制并输出已调光信号,已调光信号经过所述色散补偿光纤缝合时间缺口并恢复光信号,在时域上实现了对信号的隐身。本发明采用的微环谐振器相较于时间分割棱镜来说制作相对简单,容易实现,因而使结构较简单,成本较低,实现的隐身效果也明显;通过调节任意波形发生器与改变单模光纤与色散补偿光纤的长度,可以改变隐身的时间段,实现较大的时间段内的时域隐身。
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