-
公开(公告)号:CN116015436A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211048310.1
申请日:2022-08-30
Applicant: 中山大学
IPC: H04B10/079
Abstract: 本发明公开了一种偏振模色散容忍的色散监测方法、系统及电子设备,方法包括:首先计算输入光信号的X偏振的频谱自相关函数;根据所述X偏振的频谱自相关函数,确定X偏振上频谱自相关函数的第一时域脉冲序列;计算所述输入光信号的X偏振与Y偏振之间的频谱互相关函数;根据所述频谱互相关函数,确定频谱互相关函数上的第二时域脉冲序列;根据所述第一时域脉冲序列和所述第二时域脉冲序列,确定脉冲峰值位置;根据所述脉冲峰值位置,确定目标光信号的色散值。本发明能够容忍偏振模色散和偏振态旋转,可广泛应用于相干光通信技术领域。
-
公开(公告)号:CN114545547B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210230336.1
申请日:2022-03-09
Applicant: 中山大学
IPC: G02B6/036 , C03B37/027
Abstract: 本发明公开了一种环芯全固微结构光纤及其制备方法,所述光纤包括中心纤芯、包裹在中心纤芯上的环形纤芯,及依次包裹在环形纤芯上的第一限制包层、第一光纤基底、第二限制包层和第二光纤基底,其中,所述第一限制包层由第一低折射率棒紧密堆叠组成,所述第二限制包层由第二低折射率棒紧密堆叠组成,所述第一限制包层和第二限制包层用于组成限制区域对光束的传播进行限制,所述环形纤芯、第一限制包层和第二限制包层共同作用来实现轨道角动量模式传输。本发明实施例更容易制备,且具有较高的折射率差,可广泛应用于光纤通信技术领域。
-
公开(公告)号:CN110970785B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201911081478.0
申请日:2019-11-07
Applicant: 中山大学
IPC: H01S3/00
Abstract: 本发明公开了一种傅里叶域注入锁定增强的相干扫频光源,包括:连续激光器(1),第一光开关(2),光耦合器(3),移频环(4),光环形器(5),注入锁定单元(6),光输出端(7);所述连续激光器(1)作为初始输入源,其输出端经过第一光开关(2)连接至光耦合器(3)的第二输入端;所述移频环(4)的一端连接至光耦合器(3)的第一输入端,另一端连接至光耦合器(3)的第一输出端,所述光耦合器(3)的第二输出端连接至光环形器(5)的第一端口,所述光环器(5)的第二端口连接至注入锁定单元(6),所述光环形器(5)的第三端口连接至光输出端(7)。本发明实现了线性扫频同时保证扫频光源的相位连续性。
-
公开(公告)号:CN119402094A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411439232.7
申请日:2024-10-15
Applicant: 中山大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/70
Abstract: 本发明公开了一种量子信号参量放大系统与方法,量子信号参量放大系统中的激光光源模块输出第一路激光和第三路激光,信号调制模块根据通信信息对第一路激光进行调制获得共轭对称量子信号,耦合器对第三路激光和共轭对称量子信号并进行混合获得混合信号,放大模块对混合信号进行参量放大。本发明通过获得第一路激光和第三路激光这两路同频的激光,对第一路激光进行调制后以第三路激光作为泵浦光进行参量放大,能够实现对共轭对称量子信号中携带的通信信息本身及其共轭副本的同步放大,从而能够对抗噪声的影响,减小噪声对量子信号的干扰,保障量子通信等量子应用的安全性和效率。本发明广泛应用于量子通信技术领域。
-
公开(公告)号:CN119316136A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411654456.X
申请日:2024-11-19
Applicant: 中山大学
Abstract: 本发明公开了一种用于双偏振量子密钥分发的定时误差估计方法,用于双偏振量子密钥分发的定时误差估计方法包括分别在通信信号的第一偏振和的频谱上复用多个导频,将复用后的通信信号通过光纤信道传输,以及获取接收信号,根据接收信号获取多个导频以及它们的相位信息,根据相位信息确定定时误差值和延时值等步骤等步骤。本发明中的发送端发送的信号中包含了能够确定定时误差值和延时值的导频,接收端能够根据接收信号中包含的导频确定定时误差值和延时值,即使应用于信号比较微弱的量子通信系统,也能够准确确定定时误差值和延时值,从而进行定时误差估计。本发明广泛应用于量子通信技术领域。
-
公开(公告)号:CN118915339A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411189848.3
申请日:2024-08-28
Applicant: 中山大学
Abstract: 本申请公开了一种基于外旋与内旋形式的波片级联扰偏装置及扰偏方法,装置包括:光发射机、扰偏模块和计算模块。方法包括:获取具有固定偏振态的偏振光;给定扰偏速度和白噪声分布,确定外旋模型的传输矩阵与内旋模型的传输矩阵;对外旋模型的传输矩阵与内旋模型的传输矩阵进行分解转换处理,得到三级电信号;根据三级电信号,对具有固定偏振态的偏振光进行偏振态调节处理,得到调节后的偏振光。本申请实施例能够独立控制扰偏速度以及偏振概率分布,提高扰偏模型的可控性,实现可调性强的高速偏振扰动。本申请可以广泛应用于偏振光扰偏技术领域。
-
公开(公告)号:CN118624021A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410697073.4
申请日:2024-05-31
Applicant: 中山大学
Abstract: 本发明涉及光谱仪的技术领域,提出集成的基于可调谐耗散型微盘的中红外光谱仪,包括:微盘谐振腔、U型波导、输入波导、输出波导、微型加热电极和接触电极;所述微型加热电极和所述接触电极设置在微盘谐振腔上,且所述微型加热电极与所述接触电极连接;所述微盘谐振腔位于U型波导的两直臂之间,且所述微盘谐振腔与U型波导不直接接触,所述U型波导的两直臂分别与微盘谐振腔进行耦合,形成耗散型微盘结构;所述U型波导的一直臂经由其对应的耦合位置与所述输入波导连接,所述U型波导的另一直臂端经由其对应的耦合位置与所述输出波导连接。
-
公开(公告)号:CN117978282A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410134912.1
申请日:2024-01-30
Applicant: 中山大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/548 , H04B10/70
Abstract: 本发明公开了一种基于通信光纤的明亮压缩光远程制备方法及系统,基于通信光纤的明亮压缩光远程制备系统包括通信光纤、第一分束器、第一相位调制器、相位敏感放大模块、第二分束器、第一锁相环、第二相位调制器、平衡探测器和第二锁相环。基于通信光纤的明亮压缩光远程制备系统实现了基于通信光纤远程制备明亮压缩光,并提供高质量的本振光和用户自定义制备,通过采用两个锁相环分别固定本振光与压缩光之间的相对相位以及泵浦光与种子光之间的相对相位,使制备的明亮压缩光更稳定,压缩度更高,而且,制备方案装备简单,使用时无需进行光学校准。本发明广泛应用于激光技术领域。
-
公开(公告)号:CN116318423A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310229464.9
申请日:2023-03-09
Applicant: 中山大学
IPC: H04B10/532
Abstract: 本发明公开了一种实现任意偏振态输出的无复位偏振控制方法及装置,方法包括:获取控制参数集合;通过扰偏仪对单偏振光信号进行随机扰动,输入偏振控制器进行偏振控制,得到输出偏振态;根据输出偏振态和目标偏振态计算得到偏振态误差;获取输入偏振态,根据输入偏振态和偏振控制信号进行微偏分计算,得到雅可比矩阵;对雅可比矩阵进行奇异值分解处理,得到伪逆矩阵;根据伪逆矩阵和偏振态误差进行零空间操作约束处理,得到控制信号变化量;根据控制信号变化量更新偏振控制信号,并根据更新后的偏振控制信号对偏振控制器进行偏振控制,输出得到目标偏振态。本发明实施例可以实现任意偏振态输出的无复位偏振控制,能够广泛应用于光通信技术领域。
-
公开(公告)号:CN113093816B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110352114.2
申请日:2021-03-31
Applicant: 中山大学
IPC: G05D3/20 , H04B10/516
Abstract: 本发明属于光通信技术领域,更具体地,涉及一种光偏振无限跟踪控制方法及其系统,该方法包括:S1:光发射机发射任意的偏振光;通过偏振调节器的旋转调节偏振光的偏振态;通过光传输链路分别提取偏振光X、Y偏振态上的光功率EX,EY;接收EX,EY光信号并提取电误差信号;控制模块收集电误差信号并计算,得到控制电压信号,并输出驱动电压信号至偏振调节器,偏振调节器在驱动电压的驱动下改变旋转角度或方向,调节偏振光的偏振态使得偏振光X、Y偏振方向上的光功率始终保持均衡,其中偏振调节器旋转0和2π角度时的驱动电压相差不超过5%。本方案中可实现光偏振的无限跟踪控制,同时可以降低系统成本。
-
-
-
-
-
-
-
-
-