多波段吸收器及其设计方法

    公开(公告)号:CN116953828B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311172780.3

    申请日:2023-09-12

    Abstract: 本公开涉及多波段吸收器及其设计方法。该多波段吸收器可用于吸收光,多波段吸收器包括:依次堆叠的反射层、衬底、波导层及微纳单元阵列;微纳单元阵列包括多个微纳单元,微纳单元阵列具有行方向和列方向,行方向和列方向相互交叉且分别平行于波导层;微纳单元阵列中沿行方向布置的每行微纳单元具有第一阵列周期,微纳单元阵列中沿列方向布置的每列微纳单元具有第二阵列周期,第一阵列周期小于第二阵列周期。该多波段吸收器可以实现局域表面等离激元共振和波导模式的强耦合条件,并且通过减小反射率消减透射率实现较高的吸收率。

    光纤阵列的光学封装方法及光纤阵列芯片光学封装结构

    公开(公告)号:CN117075255B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202310001388.6

    申请日:2023-01-03

    Abstract: 本申请涉及一种光纤阵列的光学封装方法及光纤阵列芯片光学封装结构。其中,光纤阵列的光学封装方法包括:提供光纤阵列、紫外光源与芯片,所述光纤阵列内包括至少两条光纤通道;将所述紫外光源与至少部分所述光纤通道相连接;将所述光纤阵列与所述芯片耦合,并在所述光纤阵列与所述芯片的耦合处设置紫外胶,所述紫外胶被配置为受到紫外光照射后固化;开启所述紫外光源使所述紫外胶固化。

    一种基于石墨烯的硅波导偏振滤波器及其制备方法

    公开(公告)号:CN117192674A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311262125.7

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯的硅波导偏振滤波器,包括依次设置的硅衬底层、二氧化硅下包层、硅波导、聚合物波导和二氧化硅上包层;所述聚合物波导中混有石墨烯。石墨烯浓度范围为0.1mg/ml‑1mg/ml。还公开了一种基于石墨烯的硅波导偏振滤波器的制备方法,先在硅衬底层上表面制备二氧化硅下包层,然后在二氧化硅下包层上表面制备硅薄膜层,再将硅薄膜层图案化形成硅波导,将石墨烯混入EPO聚合物光刻胶中,在硅波导上表面制备混有石墨烯的聚合物波导,最后在混有石墨烯的聚合物波导表面制备二氧化硅上包层。本发明能够实现对带有石墨烯的聚合物波导位置、厚度和尺寸的精确控制和图案化,适用于偏振滤波器的精准高效制备和广泛应用。

    光学加密结构的设计方法及近远场多偏振态光学加密系统

    公开(公告)号:CN117055211A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311107855.X

    申请日:2023-08-30

    Abstract: 本申请提供一种光学加密结构的设计方法及近远场多偏振态光学加密系统。光学加密结构的设计方法包括获取待加密的远场目标图像和近场目标图像,远场目标图像包括第一远场目标图像和第二远场目标图像,近场目标图像包括第一近场目标图像和第二近场目标图像;利用优化算法和目标振幅相位关系进行优化,得到优化后的第一远场目标相位分布和第二远场目标相位分布以及第一近场目标振幅分布和第二近场目标振幅分布;对若干候选微纳结构进行筛选,得到目标微纳结构;排列多个目标微纳结构,形成光学加密结构。通过本申请提供的设计方法得到的光学加密结构可以同时加密四个图像,实现多种偏振态光信号的高效加密,且系统结构简单。

    模分复用设计区域参数优化方法、复用/解复用器及系统

    公开(公告)号:CN116299864B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310557866.1

    申请日:2023-05-18

    Abstract: 本发明涉及模分复用设计区域参数优化方法、复用/解复用器及系统,复用/解复用器包括分为多段的多模波导和至少一个单模波导,多模波导通过模分复用设计区域与单模波导连接,单模波导、模分复用设计区域和光的模式一一对应,多模波导的一端和每个单模波导分别连接不同的波分复用/解复用器,模分复用设计区域被划分为多个单元,每个模分复用设计区域的单元的状态由与不同波长下对应的多模波导经过模分复用设计区域后向下一段多模波导分别输出的TE0模式正相关的品质因子决定。与现有技术相比,本发明具有增大信道数量,提高光纤通信容量等优点。

    设计方法和光学加密系统
    26.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116224580B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310510634.0

    申请日:2023-05-08

    Abstract: 本申请提供一种设计方法和光学加密系统。设计方法用于设计光学加密结构的微纳结构,设计方法包括:获取待加密的第一目标图像和第二目标图像;确定第一目标图像的相位分布,作为目标反射相位分布,且确定第二目标图像的相位分布,作为目标透射相位分布;根据目标透射相位分布和目标反射相位分布,对若干候选微纳结构进行筛选,得到目标微纳结构;排列多个目标微纳结构,形成光学加密结构。本申请提供的设计方法通过根据第一目标图像和第二目标图像确定的目标反射相位分布和目标透射相位分布,筛选满足要求微纳结构排列形成光学加密结构,使光学加密结构可以同时对透射光场和反射光场进行光学加密,实现低成本、高度集成和多方向的光学加密方法。

    分束模式转换器及其设计方法、制备方法和光学装置

    公开(公告)号:CN116243424B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310514833.9

    申请日:2023-05-09

    Abstract: 本申请提供一种分束模式转换器及其设计方法、制备方法和光学装置。其中,该分束模式转换器包括:输入波导、模式转换结构和多个输出波导。模式转换结构的一端与输入波导连接,另一端与多个输出波导连接,模式转换结构为二维结构,由多个沿二维方向所在的平面的正反向延伸的单元块按目标排列组合方式形成,二维方向所在的平面平行于输入波导及多个输出波导中的光的传播方向。单元块包括第一单元块和第二单元块,第一单元块和第二单元块分别由第一介质、第二介质形成,第一介质的折射率大于第二介质的折射率。可以实现,在有限的尺寸上同时实现了分束及模式转换功能,因此提高了器件设计的灵活性,更易于小型化集成,可应用于模分复用系统。

    一种基于片上集成光芯片的微波测频装置和方法

    公开(公告)号:CN116318392A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310530068.X

    申请日:2023-05-12

    Abstract: 本发明涉及一种基于片上集成光芯片的微波测频装置和方法,该装置包括依次连接的可调谐激光光源、第一电光调制模块、光滤波器、第一光放大器、第二电光调制模块、第二光放大器、光隔离器、集成光芯片、光功率计和数据处理器,其中,第一电光调制模块还连接有信号发生器,第二电光调制模块还连接有信号接收器。与现有技术相比,本发明利用第一、第二电光调制模块与信号发生器、接收器相结合,实现两次光信号调制过程;利用集成光芯片的波长选择特性得到耦合输出光;利用光功率计探测光功率变化;利用数据处理器根据调制光的光功率变化,计算得到待测电信号的频率值,能够以较高的集成度、低廉的成本实现对待测电信号高准确率、高反应速度的测频。

    一种硅基光交换芯片的光电扇出结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN115657226B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211328327.2

    申请日:2022-10-26

    Abstract: 本发明公开了硅基光交换芯片的光电扇出结构的制备方法,包括:在基片表面固定芯片,芯片端口包括光栅耦合器和电学焊盘;在基片上表面形成衬底层,对衬底层进行抛光至芯片上表面漏出,沉积下包层,在下包层上沉积芯层;在芯层上刻蚀光波导阵列和扇出端光学端口;在光波导阵列、扇出端光学端口和未沉积芯层的下包层上表面沉积上包层,利用灰度工艺从上包层表面挖出斜面,利用刻蚀工艺在上包层上挖出直通孔,使得电学焊盘上表面露出;然后在上包层表面和电学焊盘上表面沉积金属层;对所述金属层表面进行抛光、刻蚀得到电学重布线层。本发明还公开了硅基光交换芯片的光电扇出结构的制备方法制备得到的硅基光交换芯片光电扇出结构。

    泵浦增益系统和信号整形系统

    公开(公告)号:CN116231437A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310510637.4

    申请日:2023-05-08

    Abstract: 本申请提供一种泵浦增益系统和信号整形系统。泵浦增益系统用于产生受激布里渊散射效应,泵浦增益系统包括第一泵浦增益组件和第二泵浦增益组件。第一泵浦增益组件用于接收光源产生的泵浦光和探测光,产生受激布里渊散射效应,输出泵浦光和经受激布里渊散射效应处理的第一探测光。第二泵浦增益组件和第一泵浦增益组件连接,第二泵浦增益组件用于接收第一探测光和泵浦光,产生受激布里渊散射效应,输出经受激布里渊散射效应处理的第二探测光。本申请提供的泵浦增益系统可以一定程度上避免受激布里渊散射效应中的增益饱和现象,降低增益带宽,使探测光经受激布里渊散射效应处理后形成窄带宽、高消光比和低噪声的高质量信号。

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