基于镀层结构实现多功能微腔波导的方法

    公开(公告)号:CN115390332A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202110563235.1

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本发明将以过渡金属硫化物为代表的二维层状材料镀层覆盖于高非线性波导微腔表面,通过外接电极控制镀层自由载流子浓度并调谐高非线性微腔谐振波长实现光开关功能;通过镀层增强的四波混频效应实现非线性波长转换功能;通过微腔自带的滤波功能实现归零码向非归零码的码型转换功能;通过大范围调谐实现波长通道选择功能。本发明充分利用了过渡金属硫化物等二维层状材料镀层在提高调制速率、增强非线性响应方面的性能优势,对单一微腔的功能进行了充分拓展,极大提升了单一光电器件的功能复用水平,为芯片集成软件定义光学系统和微波光子系统提供器件支撑。

    基于镀层结构的芯片集成通信探测信号一体化处理方法

    公开(公告)号:CN115390284A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202110563343.9

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本发明公开一种基于镀层结构的芯片集成通信探测信号一体化处理方法,将电压敏感二维层状材料覆于芯片集成波导表面并施加携带高速通信信号的调制电压、通过电致自由载流子调节波导折射率实现传输光场的通信信号加载;将光敏二维层状材料覆于芯片集成波导表面并接收光强辐照、通过光生自由载流子调节波导折射率实现传输光场的探测信号加载;通过正交偏振将通信信号和探测信号合束并传输,即通过单一光电芯片实现通信探测信号的一体化处理。本发明充分利用了镀层结构在高性能电光调制和高灵敏度光电效应方面的性能优势,通过单一芯片实现了通信探测双系统一体集成,为小型化、紧耦合式物联网多功能端设备。

    基于光生自由载流子的芯片集成全光调制方法

    公开(公告)号:CN114609804A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202011443425.1

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于光生自由载流子的芯片集成全光调制方法,泵浦光场通过定向耦合器进入光学调制器、通过双光子吸收效应产生自由载流子并改变传输波导折射率,信号光场相位随折射率变化实现有效调制。该方法基于现阶段相对成熟的芯片集成光路制备工艺,能够通过一次曝光刻蚀制备完成,同时兼顾高调制速率、低插入损耗、高机械稳定性、高制备效率等优势,有望在超大规模芯片集成光电系统中得到广泛应用。

    基于光学延迟线阵列的微波光子信号变频方法

    公开(公告)号:CN115396041B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202110563232.8

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本发明公开一种基于光学延迟线阵列的微波光子信号变频方法,将高速微波信号加载于光学载波生成微波光子信号,利用光学分束器将微波光子信号分离至多路并通过可调谐延迟线阵列施以不同的时间延迟,利用统一的低频采样波形对各路信号不同时序位置进行采样处理,最终将一路高速信号变频至多路低速信号。本发明能够有效解决传统电子系统在处理高速微波信号面临的“电子瓶颈”,通过时域串并转换提升微波光子信号处理能力,通过可调谐全光延迟线降低采样信号的控制难度,解决高速无线通信信号处理的瓶颈问题,最终为基于微波光子技术的高频、超高频无线通信应用提供解决方案。

    类游标卡尺的波分复用通道切换方法

    公开(公告)号:CN114614938B

    公开(公告)日:2024-04-23

    申请号:CN202011445233.4

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种类游标卡尺的波分复用通道切换方法,级联两个自由光谱范围略有差异的多波长带通滤波器;仿照游标卡尺工作原理,通过微小调谐使两个滤波器带通谱在特定波长通道处重合;利用小范围波长调谐实现大范围波分复用通道的快速切换。本发明能够基于现有工艺水平通过系统优化设计提升芯片集成滤波器性能,有效解决了芯片集成滤波器调谐范围小、无法适应波分复用通道快速切换需求的瓶颈问题,为光通信用光电芯片性能升级和大规模应用提供全新技术参考。

    偏振可编程多功能微波光子信号处理方法

    公开(公告)号:CN114337842B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202111423951.6

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 本发明公开一种偏振可编程多功能微波光子信号处理方法,在单一芯片并联制备码型转换器、非线性波长转换器、高速调制器、波分复用器、光学反码器、光学采样器等各种功能器件,通过偏振旋转器、偏振分束器等光电器件控制信号光场传输路径使其按需通过不同器件,通过多芯片级联或单芯片时分复用,实现偏振可编程多功能微波光子信号处理。本发明为标准化微波光子信号处理系统提供了可行设计方案,能够通过统一结构的微波光子信号处理芯片按需执行各种功能,为逻辑可编程、可软件定义的微波光子信号处理系统研发提供重要解决方案。

    基于级联滤波器的芯片集成可编程滤波方法

    公开(公告)号:CN114609727A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202011445258.4

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于级联滤波器的芯片集成可编程滤波方法、系统及存储介质,在单一芯片制备并级联多个滤波器、通过芯片集成电路控制各滤波器中心波长和光谱特性、使级联滤波器透过谱形状、半高全宽、中心波长、消光比等性能指标具备可编程式调整能力。本发明解决了传统滤波器只能调谐中心波长的短板问题,为数字逻辑和滤波光谱之间建立了编译对应关系,可提升光电信息系统在频域处理方面的灵活可调能力,并可为软件定义光电信息系统研发提供重要参考。

    基于微失谐级联滤波器的超窄带滤波方法

    公开(公告)号:CN114609725A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202011443325.9

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于微失谐级联滤波器的超窄带滤波方法,在同一芯片制备并级联多个相同结构滤波器、通过芯片集成电路控制各滤波器中心波长失谐量实现可控可调高消光比超窄带滤波。本发明能够基于现有工艺水平通过系统优化设计提升芯片集成滤波器性能,有效解决了芯片集成滤波器半高全宽大、消光比小、可调谐性能弱等问题,大幅提升芯片集成光路频域处理能力,为芯片集成光电信息系统研发应用和性能升级奠定坚实基础。

    基于路径选择光路实现自由光谱范围可切换滤波的方法

    公开(公告)号:CN115390183B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202110563231.3

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本发明提供一种基于路径选择光路实现自由光谱范围可切换滤波的方法,在单一芯片制备多个并联的滤波器,通过芯片集成逻辑电路控制路径选择光路调整信号光场的传输路径并使其通过不同的滤波器,实现ITU标准频率间隔自由光谱范围可灵活切换的可编程滤波。本发明解决了传统滤波器只能调谐中心波长、无法改变透过谱的问题,提升了光电信息系统在频域处理方面的灵活性,为可逻辑编程、可软件定义的光电信息系统研发提供重要解决方案。

    基于微失谐级联滤波器的超窄带滤波方法

    公开(公告)号:CN114609725B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202011443325.9

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于微失谐级联滤波器的超窄带滤波方法,在同一芯片制备并级联多个相同结构滤波器、通过芯片集成电路控制各滤波器中心波长失谐量实现可控可调高消光比超窄带滤波。本发明能够基于现有工艺水平通过系统优化设计提升芯片集成滤波器性能,有效解决了芯片集成滤波器半高全宽大、消光比小、可调谐性能弱等问题,大幅提升芯片集成光路频域处理(56)对比文件吴丹宁;吴远大;王玥;安俊明;胡雄伟.基于微环谐振腔的可调谐滤波器的研究.光学学报.2016,(第01期),全文.

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