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公开(公告)号:CN114781602B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210361468.8
申请日:2022-04-07
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及基于激光器阵列的深度卷积神经网络系统,深度卷积层包括多个横向耦合的半导体激光器、多个光耦合器和多个反馈回路;输入光信号注入至第一个半导体激光器内,第n个半导体激光器输出的信号经第n个光耦合器分为两路:一路信号经第n个反馈回路返回并作为第n+1个半导体激光器的输入信号;另一路信号输入至输出层;输出层包括加法器和可编程门控阵列;各光耦合器输出的另一路信号在加法器中叠加形成输出信息,可编程门控阵列对输出信息进行训练得到输出层的权值。设置多个横向耦合的半导体激光器,能够避免层间连接的训练;只需训练输出层的输出,极大降低了对算法的依赖,在硬件实施上也显著降低了难度。
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公开(公告)号:CN115145535A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210607937.X
申请日:2022-05-31
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于自旋垂直腔面发射激光器的深度储备池计算系统及方法,包括:输入层,其包括驱动激光器和n个连接所述驱动激光器的调制器,用于把输入信号注入到深度储备池层;深度储备池层,连接所述调制器,用于产生更加丰富的非线性动态响应,其包括k个储备池层,每个储备池层包括n个储备池单元,所述储备池单元包括自旋垂直腔面发射激光器和反馈回路;输出层,其包括光电探测器、加法器a、加法器b和可编程门控阵列,以获取储备池层的响应状态。本发明通过改变储备池的层数和每一层的储备池单元的个数来丰富储层状态和增强存储容量,从而实现复杂任务的处理。
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公开(公告)号:CN115102023A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202211033368.9
申请日:2022-08-26
Applicant: 苏州大学
IPC: H01S3/30 , H01S3/083 , H01S3/067 , H01S3/0941
Abstract: 本发明公开了一种移频注入锁定的超窄线宽布里渊激光器及系统,包括:波长可调谐激光光源DFB、第一光环形器、光纤放大器、移频器、第一光纤耦合器、隔离器、第二光环形器、第一偏振控制器、布里渊增益光纤、第二光纤耦合器,波长可调谐激光光源DFB、第一光环形器、光纤放大器和第二光环形器依次连接,第二光环形器、第一偏振控制器、布里渊增益光纤、隔离器、第二光纤耦合器依次环形连接组成布里渊激光腔,第二光纤耦合器、第一光纤耦合器、隔离器和第一光环形器依次连接,第一光纤耦合器和第二光纤耦合器均包括一个输入端口和两个输出端口。本发明基于移频注入,可抑制模式跳变,可将激光线宽压窄到百mHz级别,并降低激光频率噪声。
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公开(公告)号:CN114665373A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210204362.7
申请日:2022-03-02
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种耦合纳米激光器阵列周期振荡毫米波信号产生装置,本振信号产生模块包括激光器阵列、光偏振控制器a、光环形器和光耦合器,激光器阵列包括至少两个纳米激光器通过倏逝场耦合,每个纳米激光器均依次连接有光偏振控制器a、光环形器和光耦合器,由纳米激光器发射的光信号经过光偏振控制器a、光环形器和光耦合器分成三路;反馈模块包括第一反馈回路和第二反馈回路,其中两路光信号分别通过第一反馈回路和第二反馈回路注入到纳米激光器;光电转换模块连接光耦合器,另外一路光信号通过光电转换模块拍频产生毫米波信号。本发明具有体积小、集成度高的优势,其能够获得的毫米波信号具有双路、频率高、大宽带和灵活可调谐的优点。
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公开(公告)号:CN114460580A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210033406.4
申请日:2022-01-12
Applicant: 苏州大学
IPC: G01S13/89
Abstract: 本发明公开了一种基于半导体激光器的微波光子成像识别一体化雷达系统,其包括注入光模块、从激光器、第一光电探测器、功率分配器、发射与接收模块、微波光子混频模块、目标识别输入模块、储备池计算系统、目标识别输出模块,储备池计算系统包括驱动模块和响应模块。本发明基于半导体激光器,利用激光高速传播的特性在计算速率上无可比拟的优势,降低了系统的训练成本;基于光子技术不仅实现了高分辨率雷达成像,也实现了雷达成像与识别的一体化,并大大减少训练时间与成本,同时具有建构简单、处理速度快、准确率高的优点。其中,从激光器工作在单周期振荡态,使得产生的雷达发射信号具有扫频带宽大、成像分辨率高和调谐灵活的优点。
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公开(公告)号:CN112803239A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110086900.2
申请日:2021-01-22
Applicant: 苏州大学
IPC: H01S5/0687
Abstract: 本发明公开了一种基于双光注入半导体激光器的微波频率梳产生装置,包括射频信号源、第一主激光器、第二主激光器,第一主激光器与第二主激光器远离射频信号源的另一端均设有光耦合器,光耦合器远离第一主激光器与第二主激光器的另一端设有光环行器,光环行器远离光耦合器的另外两端分别设有从激光器与光电探测器,第一主激光器、第二主激光器与光耦合器分别设有第一光衰减器、第一偏振控制器、第二光衰减器与第二偏振控制器。本发明的有益效果:核心部件为商用单模半导体激光器,具有结构简单、体积小、成本低的优点,所产生的微波频率梳具有带宽大、平坦度好、调谐灵活的优点,可产生更大带宽的微波频率梳的特点,成本低廉、易于实现。
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公开(公告)号:CN119420612B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510008640.5
申请日:2025-01-03
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于延迟自外差的宽带混沌信号产生装置及方法,涉及微波光子学技术领域,包括主激光器、强度调制器、偏振控制器、环形器、从激光器、第一光纤耦合器、可调光纤延迟线、第二光纤耦合器、第一光电探测器、第二光电探测器、差分放大器。利用一个周期性变化的驱动电信号驱动强度调制器调制主激光器改变输出光载波信号的强度,将产生的光信号注入到从激光器中,使从激光器进入混沌态,输出两种混沌信号。通过一根可调的光纤延迟线延迟其中一个支路信号,实现在第一和第二光电探测器中进行自外差探测,输出混沌信号。本发明实现了对两个不同混沌信号的光学外差,达到消除弛豫振荡的主导地位,具有结构简单,操作灵活,低成本的优势。
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公开(公告)号:CN114759948B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202210468497.4
申请日:2022-04-29
Applicant: 苏州大学
IPC: H04B1/69 , H04B10/079 , H04B10/2575 , G01S13/88
Abstract: 本发明公开了一种微波光子雷达探测与频率测量方法及其一体化装置。包括:将可调节的光信号转换为线性扫频电信号;利用第一分配器将线性扫频电信号分为测试信号;利用第二分配器将所述测试信号分为参考信号和探测信号;利用探测信号进行探测,经目标物体反射得到回波信号;将参考信号、测试信号和回波信号输入双偏振双驱动马赫曾德调制器进行处理,输出第一偏振信号和第二偏振信号;然后处理得到目标物体的位置信息和频率。本发明用于测量频率时,采用可调节光信号来改变扫频信号的范围,改变频率测量范围,只使用一个双偏振双驱动马赫曾德调制器便可以同时进行雷达探测和频率测量,本发明用于雷达识别时无需额外射频源,并且具有超灵活的可调性。
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公开(公告)号:CN113759345B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202111044082.6
申请日:2021-09-07
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于偏振调制光注入激光器的激光雷达及其调控方法,包括:激光发生模块,其能够产生光强度可连续调谐的光信号;偏振调制模块,偏振调制模块将光强度可连续调谐的光信号调制成双边带啁啾光信号;第一光耦合器,第一光耦合器将双边带啁啾光信号分路成参考光信号和测试光信号;测试光信号从信号发射端发出并经目标物反射,接收端获取目标物反射的回波信号;第二光耦合器,第二光耦合器将参考光信号与回波信号耦合,获得耦合后的光信号;激光去啁啾模块,激光去啁啾模块将耦合后的光信号下变频为携带目标信息的中频信号。其成本低、结构简单、易于操作、发射的啁啾激光信号质量高且其扫频带宽高达几十GHz。
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公开(公告)号:CN118468956B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410941642.5
申请日:2024-07-15
Applicant: 苏州大学
IPC: G06N3/067 , G06N3/0464 , G06F18/213 , G06F123/02
Abstract: 本发明涉及人工神经网络技术领域,公开一种基于类卷积编码的强化前馈神经网络系统,包括输入层、隐藏层和输出层;输入层包括:双通道任意波形发生器,并行产生原始信号和基于类卷积编码的编码信号;调制器,用于调制两种信号;光耦合器,将调制器偏振调整后的输出耦合注入隐藏层;隐藏层包括具有双偏振态的垂直腔面发射激光器和光环形器;输出层包括偏振分束器和两个光电探测器,偏振分束器将隐藏层的输出光分成两路相互正交的偏振光,两个光电探测器分别产生垂直腔面发射激光器的X偏振态和Y偏振态的输出电信号。本发明可以提取信息在时间维度上的特征从而为系统提供记忆能力,相较于传统网络结构易于硬件实施、扩展性好。
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