偏振无关集成可调色散补偿芯片
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116819685A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310236499.5

    申请日:2023-03-13

    Abstract: 一种基于开关级联反对称光栅的偏振无关集成可调色散补偿芯片,其特征在于:该芯片包括偏振无关的多级串行级联光开关以及色散补偿量呈指数增加的偏振无关反对称光栅。光栅由侧壁具有反对称分布锯齿条纹的脊型波导构成,光经过光栅反射后发生偏振旋转(TE偏振变为TM偏振,TM偏振变为TE偏振),因而对TE和TM不同偏振输入,光栅具有相同的色散补偿。通过多级串行级联光开关的状态切换来选择是否经过反对称光栅,实现不同色散补偿量的切换。本发明可实现大范围可调的偏振无关色散补偿,具有偏振不敏感、尺寸小、集成度高、功耗低、结构简单易拓展等优点,能在光通信和数据中心光互连等场景中对光纤色散进行补偿,具有广阔的应用前景。

    基于诺伦矩阵的N×M集成多波束激光雷达发射系统

    公开(公告)号:CN109613512B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN201811484763.2

    申请日:2018-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于诺伦矩阵的N×M集成多波束激光雷达发射系统,由N路调频连续波(FMCW)发射阵列、N×S诺伦光学矩阵网络、S×M光学扩束网络、M路移相器阵列和M路激光雷达发射端构成。N路调频连续波发射阵列产生N路调频连续光信号。每一路光信号经过N×S诺伦矩阵网络和S×M光学扩束网络后,能量均分到M路输出端口,从不同端口输入产生的相位差不同。M路移相器阵列对M路光信号产生相位差连续可调的等差相位,最后通过M路激光雷达发射端发射最多N个不同的可调发射波束。本发明可以采用单片或者异质光子集成技术来实现,具有结构紧凑、控制简单、集成度高、可扩展性强等优点。

    基于一维光相控阵的三维扫描激光雷达

    公开(公告)号:CN110109083B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN201910367089.8

    申请日:2019-05-05

    Abstract: 一种基于一维光相控阵的三维扫描激光雷达,包括发射端、相干接收端和非相干接收端,均为一维阵列。本发明降低了三维扫描相控阵的相位控制复杂度,并避免使用成本高昂的可调谐激光器和串扰较大的光栅阵列天线。本发明仍然具有纯固态三维扫描方案在速度和集成度上的显著优势,具有非常高的实用价值。

    基于双层螺旋波导的片上傅里叶变换光谱仪

    公开(公告)号:CN113640220B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202110801046.3

    申请日:2021-07-15

    Abstract: 一种基于双层螺旋波导的片上傅里叶变换光谱仪,依次包括波导输入耦合器、1×N光分束器、N个双层波导Y分叉结构、N个长度递增的双层螺旋波导、N个反向放置的双层波导Y分叉结构和N个锗硅探测器。本发明利用双层波导中奇模和偶模的群折射率差来构成非等臂马赫‑增德尔干涉器结构,利用N个长度递增的双层螺旋波导实现基于空间外差相干的傅里叶变换光谱仪,测得的干涉条纹通过回归算法实现光谱重建。本发明能满足傅里叶变换光谱仪对于小型化、便携化的应用需求,并能够解决现有硅基片上光谱仪对温度敏感的问题。

    基于被动相位补偿的光学毫米波/太赫兹传递系统和传递方法

    公开(公告)号:CN114244448A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202210100217.4

    申请日:2022-01-27

    Abstract: 一种基于被动相位补偿的光学毫米波/太赫兹传递系统和传递方法,装置包括本地端、传递链路和用户端,本地端与用户端通过传递链路连接;本发明采用被动相位噪声补偿方式,通过外差探测的方式将毫米波引入的相位噪声转换到中频信号上处理,经简单地微波分频、微波混频、微波滤波以及光学移频处理,实现稳定的毫米波/太赫兹信号传递。本发明无需借助于毫米波信号同步的本地参考微波源即可实现传递链路的相位补偿,同时也避免了主动相位补偿装置引入的问题,包括有限的补偿速度、补偿精度。此外,该方案还具有系统结构简单,可靠性高的特点。

    基于超透镜的激光器和硅光芯片耦合结构

    公开(公告)号:CN112305689A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011201584.0

    申请日:2020-11-02

    Abstract: 一种基于超透镜的激光器和硅光芯片耦合结构,其特点在于:包括激光器、隔离器和硅光芯片,所述的隔离器的两侧表面分别集成准直超透镜和耦合超透镜,所述的准直超透镜、所述耦合超透镜和所述隔离器共光轴,沿所述的激光器的激光输出方向依次是所述的准直超透镜、隔离器、耦合超透镜和硅光芯片。本发明与传统分立透镜和隔离器相比具有更加紧凑,超透镜可以根据激光和硅光波导模斑尺寸定制设计,耦合效率更高。超透镜和隔离器集成在一起,通过光刻对准,大幅简化了激光器和硅光芯片的耦合难度。

    一种通用型硅基集成光波导模式转换器

    公开(公告)号:CN111766662A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010721266.0

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明属于通讯模式的技术领域,公开了一种通用型硅基集成光波导模式转换器,包括输入波导,所述输入波导与输入模式转换模块相连,所述输入模式转换模块与中间连接波导的一端相连,所述中间连接波导的另一端与输出模式转换模块相连,所述输出模块转换模块与输出波导相连,所述输入波导用于传输输入光波,所述输入模式转换模块用于将输入光波的模式转换为基模模式,所述中间连接波导用于传输基模模式的光波,所述输出模式转换模块用于将基模模式的光波转换为输出光波所要求的模式,所述输出波导用于传输输出光波。本发明的转换器可实现任意同偏振光场模式之间的转换,具有更好的通用性,灵活度和编程重构能力。

    模斑转换器及高功率外腔激光器
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119805658A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510162584.0

    申请日:2025-02-13

    Abstract: 一种模斑转换器(SSC)及高功率外腔激光器芯片,外腔激光器芯片包括宽脊增益芯片和无源外腔芯片,宽脊增益芯片一端镀高反膜作为反射端,另一端镀增透膜实现低反射,通过集成SSC实现远大于单横模波导尺寸的宽脊增益芯片的基模与小尺寸单模波导的高效耦合。SSC将大尺寸模场与小尺寸模场互相转换并有效降低光耦合损耗,通过调节纵模移相器和微环滤波器实现选模和输出波长可调,部分功率反馈回宽脊增益芯片以构建外腔谐振,实现大功率输出。本发明的SSC可显著缩小器件尺寸,兼容宽脊增益芯片及片间混合集成工艺,在保持大功率输出的同时进一步提升激光器的调谐灵活性、集成度和整体稳定性。

    基于延时的单端频率比对装置与比对方法

    公开(公告)号:CN114006655B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202111179372.1

    申请日:2021-10-09

    Abstract: 一种基于延时的单端频率比对装置与比对方法,该装置由本地端、传递链路和远端组成。本发明通过使用延时频率比对的方法,实现了将双向光学频率传递单端频率比对法的残余相位噪声进一步降低的效果,达到了与双向光学频率传递双端频率比对法相同的水平。

    通用型硅基集成光学频率传递芯片

    公开(公告)号:CN114745057B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202210388319.0

    申请日:2022-04-11

    Abstract: 一种通用型硅基集成光学频率传递芯片,采用片上激光器实现对输入光学频率参考信号的锁定放大,放大后的信号可向多路下一级链路传递,用于实现下一级链路的相位稳定;当存在上一级链路时可向上一级链路回传放大后的信号,实现上一级链路的相位稳定。本发明通过型硅基集成芯片可同时用于主端收发、从端收发和中继收发,具有噪声低、结构紧凑、通用性高的优点。

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