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公开(公告)号:CN116207609A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310466256.0
申请日:2023-04-27
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于键合结构的温度不敏感型硅光发射芯片,其特征在于,包括依次连接的激光器、硅光调制器、温度不敏感型阵列波导光栅和光发射芯片输出端,其中所述激光器和硅光调制器均设置有若干个,且所述激光器和所述硅光调制器一对一连接;所述激光器为相移光栅型分布反馈激光器,所述激光器与所述硅光调制器间通过苯并环丁烯材料键合,所述温度不敏感型阵列波导光栅通过硅波导实现,相邻阵列波导间存在长度差△L,每根阵列波导由粗波导和细波导级联而成。
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公开(公告)号:CN116165433A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310455453.2
申请日:2023-04-25
Applicant: 之江实验室
IPC: G01R23/02
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤布拉格光栅的微波光子学测量装置和方法,属于微波光子学技术领域,包括激光光源、电光调制模块、电混频器、信号接收器、信号发生器、第一光环形器、光纤布拉格光栅、第二光环形器、单模光纤、光电探测器、数据收集器,通过电混频器生成与待测电信号线性相关且能够被参考电信号控制的中间电信号,将中间电信号调制到光信号上后利用光纤布拉格光栅的透射和反射特性将光信号分为上下两路并分别从两个相反方向进入单模光纤中产生受激布里渊散射效应。受激布里渊散射效应的增益放大特性帮助光电探测器准确地得到中间电信号的频率信息,完成了对待测电信号的测量。
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公开(公告)号:CN116108670A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310128939.5
申请日:2023-02-02
Applicant: 之江实验室
IPC: G06F30/20
Abstract: 本说明书公开了一种光子器件优化的方法、装置、存储介质及电子设备。首先,初始化待优化区域中的各传导单元对应的相对介电常数。其次,对待优化区域进行光学仿真,根据待优化区域对应的仿真结果,得到各传导单元对应的更新后相对介电常数。而后,确定更新后相对介电常数位于设定相对介电常数范围内的待优化传导单元,若确定待优化传导单元的数量大于设定数量阈值,根据待优化传导单元对应的更新后相对介电常数,确定待优化传导单元对应的原始材料。然后,确定待优化区域在替换原始材料后的目标性能指标。最后,以最大化目标性能指标为优化目标,对光子器件进行优化。本方法可以降低光子器件优化过程中的计算量,提高优化效率。
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公开(公告)号:CN116068541A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310358769.X
申请日:2023-04-06
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于真延时的微波光子相控阵雷达探测方法及系统,本发明在雷达发射端,基于光子倍频技术及光延时阵列实现宽带雷达发射信号的产生与延时分配,并基于发射/接收阵列同时将多个雷达发射信号发射;在雷达接收端,基于发射/接收阵列实现雷达回波信号的光域接收得到接收光信号,接收光信号通过光延时阵列实现时间对齐,时间对齐的接收光信号完成光电转换即可得到携带目标信息的中频信号;通过调节光载波信号波长可实现雷达波束扫描。本发明基于微波光子倍频技术及波长扫描真延时光控相控阵技术,可同时实现宽带微波光子雷达信号的产生与接收以及雷达波束扫描,可有效提高雷达系统目标探测精度。
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公开(公告)号:CN115421246B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211367461.3
申请日:2022-11-03
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于SOI上GST纳米点的强度调制器,所述调制器包括狭缝波导结构、相变材料结构和保护结构,所述狭缝波导结构由硅材料与二氧化硅材料制备,位于所述调制器第一层,所述相变材料结构由GST相变材料制备,位于所述调制器的第二层,并置于狭缝波导结构的上方,与狭缝波导结构直接接触,形成由相变材料晶态和非晶态转变特性控制的开关状态切换结构,所述保护结构由二氧化硅材料制备,将狭缝波导结构和相变材料结构进行包裹,实现对所述调制器的物理保护,通过本发明可以实现对输入光信号的调制,可应用于光模块、光开关和光计算等光信息处理器件,具有器件尺寸小、器件集成度高、能耗低等特点。
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公开(公告)号:CN115421245B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211367401.1
申请日:2022-11-03
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于SOI上氮化硅平台的O波段3D模式分束器,所述模式分束器包括总线波导、分支波导和基模波导,所述总线波导由硅材料制备,位于所述模式分束器的第一层,所述分支波导由氮化硅材料制备,位于所述模式分束器的第二层,并置于总线波导的斜上方,所述分支波导耦合区与总线波导耦合区隔层相邻,形成层间相互作用的模式分束器结构,所述基模波导由硅材料制备,位于总线波导所在的第一层,所述基模波导耦合区与分支波导输出区隔层相邻,将分支波导中的光信号耦合至硅波导;本发明可以实现对输入光信号的模式分束,可应用于多通道光通信系统,具有工艺容差大、温度敏感度低、易于加工和Si层占用面积小等特点。
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公开(公告)号:CN115733553A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202310029067.7
申请日:2023-01-09
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了可重构光引擎发射系统及用于其的全连接光网格组件,包括若干个苯环结构首尾纵向排列连接,每个所述苯环结构包括多个四端口可编程基本单元首尾连接,每个所述苯环结构的左右两边还各连接一个所述四端口可编程基本单元;激光器模块;全连接光网格模块;调制器模块;电源模块;多波长复用器。本发明不仅对激光器进行了失效功能补偿和自纠错处理,并且可重构光路的方案更为灵活,具有低损耗、结构紧凑和易集成等特点,对超高速光引擎在未来的普及应用具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN115657171A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211375000.0
申请日:2022-11-04
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于SOI的C波段数字化超表面片上集成伦伯透镜,所述伦伯透镜由上至下依次设置为超表面层、顶硅层和衬底层,所述超表面层为由空气孔和正方形硅结构构成的硅层,所述顶硅层为直平板硅波导,所述衬底层为二氧化硅,所述顶硅层与所述衬底层由标准SOI工艺平台制成,所述伦伯透镜通过所述超表面层中空气孔的不均匀分布实现对输入光的聚焦。本发明具有紧凑器件尺寸和宽操作带宽的片上集成伦伯透镜,在光通信、成像、计算和传感有广泛的应用;利用了二维码分布的微纳结构阵列,来调节超材料表面的局域占空比,进而调控波导内部不同区域的有效折射率来实现顶硅层内光的聚焦,而非通过改变材料本身的折射率来实现顶硅层内光的聚焦。
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公开(公告)号:CN115222035B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211146164.6
申请日:2022-09-20
Applicant: 之江实验室
IPC: G06N3/067
Abstract: 本发明公开了一种光子神经网络卷积加速芯片,适用于所有包含卷积运算的深度学习网络。本发明光子神经网络卷积加速芯片由完成卷积加速运算的调制器、耦合器、波分延时加权单元及平衡光电探测器一体化集成。本发明基于波分复用技术将待处理信号分别加载到多个光载波上,通过解波分复用、光幅度控制与延迟波导实现不同载波信号的卷积核系数加权与时间交织,通过平衡光电探测器实现加权后求和运算。本发明利用一对集成波分延时加权单元即可实现任意实数卷积核矩阵系数的构建,结合延时可完成任意信号的卷积加速运算。将光作为信息载体,可实现低功耗、高速率卷积运算。
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