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公开(公告)号:CN105577360A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610158073.2
申请日:2016-03-18
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于混沌序列映射的OOFDM加密系统。本发明包括基于混沌序列映射加密的光发射模块、光纤传输模块和基于混沌序列映射解密的光接收模块,光发射模块、光纤传输模块和光接收模块依次连接。基于混沌序列映射加密的光发射模块包括混沌加密单元和OFDM调制单元;其中混沌加密单元通过OFDM调制单元与光纤传输模块一端相连接;基于混沌序列映射解密的光接收模块包括混沌解密单元和OFDM解调单元;光纤传输模块另一端通过OFDM解调单元与混沌解密单元相连接。发明充分利用混沌系统对初值敏感性的特点,极大的提高了加密的安全性,同时较好地保持OFDM调制的正交性同时,降低了因加密而带来的系统性能的损伤。
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公开(公告)号:CN105516831A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510833498.4
申请日:2015-11-25
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H04Q11/00 , H04B10/2537
CPC classification number: H04Q11/0067 , H04B10/2537
Abstract: 本发明公开了一种基于微波光子滤波的光接入网的拉曼抑制系统。本发明包括光线路终端、馈线式光纤、光远端节点、多个分布式光纤以及多个光网络单元;光线路终端通过馈线式光纤连接至光远端节点,光远端节点通过分布式光纤连接光网络单元。本发明利用级联的半导体光放大器一方面放大下行信号的功率,另一方面利用其在深度饱和区域的高通属性,即微波光子滤波,实现对信号低频成分的预处理,降低下一代光接入网系统对现有光传输系统的拉曼散射噪声影响。该系统无需外加高速电处理模块,实现单一器件的多种用途,一定程度上减低系统成本。
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公开(公告)号:CN105137692A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510683489.1
申请日:2015-10-20
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G02F1/35
CPC classification number: G02F1/35
Abstract: 本发明公开了基于光栅的微环谐振腔的快慢光器件,入射光从第一耦合腔a1端射入,由b1、b2端射出,从b2端出来的光通过光栅c1端射入,由c1、c2端射出,从c2端出来的光通过第二耦合腔d1端进入,由e1、e2端出来,从c1端出来的光通过b2端进入,由a1、a2端出来,从a2端出来的光通过第二耦合腔的e1端射入,由d1、d2端射出,从d1端出来的光通过c2端进入,由c1端出来,从d2端出来的光通过第三耦合腔g1端进入,由f1、f2端出来,从f1端出来的光通过第二耦合腔e2端进入,由d1、d2端射出,从e1端出来的光通过a2端射入,由b1、b2端射出,从e2端出来的光通过第三耦合器的f1端射入,由g1、g2端射出,从g1端射出的光通过第二耦合腔的d2端射入,由e1、e2端射出。
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公开(公告)号:CN104102066A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410298479.1
申请日:2014-06-26
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G02F3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤耦合器双泵浦光调制的全光逻辑器。本发明中的第一束泵浦光依次通过第一光隔离器、第一偏振控制器、第一光纤放大器、第一带通滤波器与第一波分复用器的第一端口连接;第一束信号光依次通过第二光隔离器,第二偏振控制器与第一波分复用器的第二端口连接;第一波分复用器的第三端口与光纤耦合器的第一端口连接;第二束泵浦光依次通过第三光隔离器、第三偏振控制器、第二光纤放大器、第二带通滤波器与第三波分复用器的第一端口连接,第三波分复用器的第三端口与光纤耦合器的第二端口连接。本发明不仅灵敏度高,开关响应速度快,而且实现了传统全光逻辑器不能实现的逻辑非门,具有较高的消光比,大大提高了开关性能。
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公开(公告)号:CN103969913A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410187481.1
申请日:2014-05-05
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G02F3/00
Abstract: 本发明公开了一种掺铒光纤耦合器交叉相位调制全光逻辑器,包括泵浦源、三个光隔离器、三个偏振控制器、掺铒光纤放大器、带通滤波器、两个波分复用器、信号源、掺铒光纤耦合器。泵浦光依次通过第一光隔离器、第一偏振控制器、掺铒光纤放大器、带通滤波器与波分复用器的第一端口连接;第一束信号光依次通过第二光隔离器,第二偏振控制器与波分复用器的第二端口连接;波分复用器的第三端口与掺铒光纤耦合器的第一端口连接;第二束信号光通过第三光隔离器、第三偏振控制器与掺铒光纤耦合器的第二端口连接。本发明存在着光致折射率改变和光放大的共同作用,所需要的泵浦光的功率可以下降到毫瓦量级。
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公开(公告)号:CN103698906A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310706581.6
申请日:2013-12-19
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G02F1/035
Abstract: 本发明公开了一种基于马赫-曾德尔电光调制器的频率可调滤波器,它包括环腔、第一主波导、第二主波导、第一耦合器及第二耦合器,环腔通过第一耦合器与第一主波导相联,第一主波导的Input端是滤波器的信号上路端,第一主波导的Through端是所述选频滤波器的第一信号输出直通端;环腔通过第二耦合器与第二主波导相联,第二主波导的Drop端是滤波器的第二信号输出下路端;环腔两侧各有一个Mach-Zehnder电光调制器,Mach-Zehnder电光调制器都接到电源的阳极,两个Mach-Zehnder电光调制器阴极共地。本发明具有体积小、易于系统集成、灵敏度高,调谐速度快等优点。
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公开(公告)号:CN107101657B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201710160570.0
申请日:2017-03-17
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于Sagnac光纤环和双光子吸收效应限制器的编码器,包括,光抽样器,用于线性抽样得到离散的输入信号光;Sagnac光纤环,接收输入信号光;多端口光耦合器,将低功率的信号光流出交叉臂端口,将高功率的信号光通进入直通臂端口;双光子吸收效应的光限制器,对直通臂端口输出信号的光功率进行限制,输出固定值;判决器,对固定值进行编码,输出数字信号。本发明具有输入信号光功率低、系统结构简单、操作性强等优点。
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公开(公告)号:CN108133650B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201710477897.0
申请日:2017-06-22
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G09B23/22
Abstract: 本发明公开了一种C+L波段的EDFA教学开发实验箱。本发明包括C波段EDFA放大模块、L波段EDFA放大模块、液晶面板显示模块和控制模块;控制模块通过RS232接口数据线控制C波段EDFA放大模块、L波段EDFA放大模块、液晶面板显示模块;本发明工作时存在多种工作模式,C波段的EDFA包括前向泵浦的C波段EDFA连接方式、后向泵浦的C波段EDFA连接方式和双向泵浦的C波段EDFA连接方式;L波段的EDFA包括前向泵浦的L波段EDFA连接方式、后向泵浦的L波段EDFA连接方式和双向泵浦的L波段EDFA连接方式。本发明其结构简单、成本低,而且操作方便,便于掌握,适合用于开展EDFA相关课程的教学实验用,能让学生自己动手进行各种实验;同时,也适合作研究之用。
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公开(公告)号:CN105048260B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201510469088.6
申请日:2015-08-03
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种波长间隔可调谐的多波长光纤激光器,包括可调光源(1)、光耦合器(2)及光谱仪(9),可调光源(1)与光耦合器(2)的第一端口(a)通过光纤连接,光耦合器(2)的第三端口(c)通过线性腔一或环形腔二或线性腔一及环形腔二后与第二端口(b)光纤连接,光耦合器(2)的第四端口(d)与光谱仪(9)通过光纤连接。其可实现单倍布里渊频移波长间隔、双倍布里渊频移波长间隔和三倍布里渊频移波长间隔。
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公开(公告)号:CN105137692B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201510683489.1
申请日:2015-10-20
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G02F1/35
Abstract: 本发明公开了基于光栅的微环谐振腔的快慢光器件,入射光从第一耦合腔a1端射入,由b1、b2端射出,从b2端出来的光通过光栅c1端射入,由c1、c2端射出,从c2端出来的光通过第二耦合腔d1端进入,由e1、e2端出来,从c1端出来的光通过b2端进入,由a1、a2端出来,从a2端出来的光通过第二耦合腔的e1端射入,由d1、d2端射出,从d1端出来的光通过c2端进入,由c1端出来,从d2端出来的光通过第三耦合腔g1端进入,由f1、f2端出来,从f1端出来的光通过第二耦合腔e2端进入,由d1、d2端射出,从e1端出来的光通过a2端射入,由b1、b2端射出,从e2端出来的光通过第三耦合器的f1端射入,由g1、g2端射出,从g1端射出的光通过第二耦合腔的d2端射入,由e1、e2端射出。
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