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公开(公告)号:CN105737988A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610072180.3
申请日:2016-02-02
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01J4/04
CPC classification number: G01J4/04 , G01J2004/001
Abstract: 本发明公开了一种偏振分析仪,包括径向偏振转换器、线性偏振器、激光器、空间相位板、分束器、旋转多普勒效应发生器、模式滤波器和光强探测装置。径向偏振转换器和线性偏振器用来将输入光中的左旋和右旋圆偏分量分别转换成不同的轨道角动量OAM模式,并且保持相同的偏振态;激光器和空间相位板用来产生参考光;旋转多普勒效应发生器将分束器输出的单束光中不同的OAM模式转换成基模,并且产生不同的多普勒频移,输出包含基模的散射光;模式滤波器用于从散射光中滤出基模,送光强探测装置检测基模光强。本发明通过将两个圆偏光分量转换成两个OAM模式,再通过测量OAM模式的复振幅分布,来检测输入光的偏振态,只需一次或两次测量,方法简单,易于实现。
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公开(公告)号:CN104952940A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510311785.9
申请日:2015-06-09
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01L31/02
CPC classification number: H01L31/02005
Abstract: 本发明涉及高速大容量光纤通信系统中的硅基集成光电子器件——超高速锗硅光电探测器,包括几个物理上分离的地极和一个信号极,所述地极之间通过一段或几段导线连接,所述一段或几段导线形成的总电感量为50pH至900pH。本发明通过Wire Bonding技术,在现有的锗硅光电探测器电极中引入具有特定电感量的导线,使得器件在高频处带宽曲线有一定抬升。本发明在没有增加工艺复杂度、不影响器件其它性能参数的情况下,实现了一种超高带宽锗硅光电探测器。
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公开(公告)号:CN103546218A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310454970.4
申请日:2013-09-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: H04B10/516
Abstract: 本发明提供了一种基于光学环镜的超宽带脉冲编码调制装置,包括高非线性光纤、延时干涉仪和两个光纤耦合器,延时干涉仪包括探测光输入口、探测光输出口、两个输出端口、第一耦合器、第二耦合器、以及从第一耦合器延伸到第二耦合器的上臂和下臂,上臂和下臂均置于一个温度控制装置中;高非线性光纤连接在两个输出端口之间,两个光纤耦合器均设置在高非线性光纤上,用于分别引入外部的信号泵浦光脉冲和辅助泵浦光脉冲。本发明采用光学非线性延时干涉环镜作为超宽带脉冲编码调制器,环镜内部的每个器件在实现相同功能的情况下可以重复利用两次,因此结构较为紧凑,成本较为低廉,同时可以方便的实现超宽带脉冲的OOK、PAM、PBM和PSM调制。
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公开(公告)号:CN103149633A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310062530.4
申请日:2013-02-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明一种结构紧凑的用于双偏振态信号处理集成芯片,包括一个二维光子晶体光栅和一个信号处理器件,所述二维光子晶体光栅与信号处理器件通过波导组成环形回路。通过二维光子晶体光栅,将光纤中的x和y偏振态的光耦合进集成波导中,耦合进波导中的两个偏振态的光都是以同一模式(均为TE模式或均为TM模式)在波导中进行传输,但是分别沿顺时针和逆时针传输并通过同一个信号处理器件进行处理,最后再通过输入的二维光子晶体光栅耦合输出。本发明只用到了一个耦合光栅和一个信号处理器件,这样就大大的减小了器件的尺寸以及工艺的复杂程度。
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公开(公告)号:CN101399615B
公开(公告)日:2012-01-25
申请号:CN200710122536.0
申请日:2007-09-26
CPC classification number: H01S5/5045 , H01S5/028 , H01S5/0287 , H01S5/0622 , H01S5/1039 , H01S5/168
Abstract: 本发明提供了一种半导体光器件以及时钟恢复方法和装置。所述半导体光器件的外延片的两个端面设置有端面抗反射膜,所述端面抗反射膜用于对接收到的光信号进行梳状滤波处理,其端面反射率根据半导体光器件输出的时钟信号的幅度抖动率而设定,从而使得半导体光器件输出的时钟信号的质量控制在设定的范围内。本发明通过适当地选择半导体光器件的端面反射率,从而可以实现不同速率的全光时钟恢复,使恢复出来的时钟信号的质量控制在设定的范围内。
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公开(公告)号:CN101304284B
公开(公告)日:2011-10-26
申请号:CN200810048113.3
申请日:2008-06-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: H04B10/17
Abstract: 本发明涉及高速大容量全光网络通信技术领域的全光3R再生器,它包括光学时钟恢复装置、光学非线性器件和光学延时干涉装置,所述光学时钟恢复装置用于从传输链路上多路受损光信号中任意选取一路受损光信号提取出同步的光时钟信号;该同步光时钟信号和多路受损光信号进入非线性光学器件,非线性光学器件用于实现光时钟信号和多路受损光信号之间的交叉相位调制XPM效应;经非线性光学器件实现交叉相位调制XPM效应所产生的多路光信号进入所述光学延时干涉装置,所述光学延时干涉装置为梳状滤波器,用于滤出发生XPM效应后每路光信号光谱中的特定的啁啾部分,同时滤除噪声以及劣化的信号部分,生成多路再生光信号。本发明提出的多通道全光3R再生器,能同时对各个通道在一个再生器中进行再生,避免了现有多通道再生装置因采用分开再生、再合并方法对原有的信号传输线路的破坏,保持了原有传输线路的完整性。同时,克服了目前实现多通道3R再生方案中存在的系统复杂,实现成本高,稳定性差和不易集成等缺点。
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公开(公告)号:CN1905417A
公开(公告)日:2007-01-31
申请号:CN200610019793.7
申请日:2006-08-02
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种光纤型全光码型转换器,它包括温控电路和位于密封盒内的光纤型马赫-泽德干涉仪、导热热沉、半导体制冷器、热敏电阻以及散热片;干涉仪由位于导热热沉上的二个3dB耦合器级联而成,两臂的长度差ΔL与产生的延时差ΔT之间的关系为ΔL=c.ΔT/n,c为真空中光速,n为光纤折射率;热敏电阻用于对干涉仪的温度进行探测,温控电路用于比较热敏电阻反馈的探测电压和设定电压,对半导体制冷器的工作电流进行调节,半导体制冷器通过导热热沉对干涉仪两臂同时进行制冷或加热。与其他全光码型转换装置相比,本发明不存在速率限制,可减小信号噪声,能够实现多种不同的码型转换,码型转换结果稳定。
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公开(公告)号:CN118348547A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410360293.8
申请日:2024-03-27
IPC: G01S17/36 , G01S17/06 , G01S7/4865
Abstract: 本发明涉及双光学频率梳测距技术领域,公开了一种增大非模糊距离的高速双光梳测距方法及系统。将两个存在重复频率差值的光学频率梳脉冲光展宽,形成啁啾扫频光源;将两个光源光谱各自等分成两部分;将来自不同光学频率梳的两个不同波段的光合束作为探测光打进测距光路;另外两束光作为本地光分别与测距光路的输出光信号进行干涉,最后计算干涉信号时间间隔与拍频频率得出待测绝对距离。本发明克服了传统双光学频率梳测距系统中奈奎斯特采样定理带来的速率限制以及重复频率引入的距离模糊限制,同时实现了测距速率与范围一至三个数量级的提升,使得双光学频率梳的测距性能更贴近工业生产以及科学研究的实际范畴。
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公开(公告)号:CN118300698A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410360043.4
申请日:2024-03-27
IPC: H04B10/54 , H04B10/564 , H04B10/508 , H04B10/25
Abstract: 本发明涉及光任意波形产生和相干光通信技术领域,具体涉及一种基于时分复用的超大带宽相干光通信信号产生方法和装置。方法为:将超短光脉冲经色散时域拉伸展宽;将展宽光脉冲通过时分复用得到各支路脉冲;时分待产生的光信号,对各分段信号进行傅里叶变换,通过正交振幅调制实时地加载到各支路脉冲上;被调制后的各支路脉冲合并成一路,然后进行时域傅里叶逆变换,得到待产生的光信号。装置包括超短脉冲光源,第一、第二啁啾光纤布拉格光栅,光分路器,AWG任意波形发生器,IQMZ调制器,光延时模块,光合波器。本发明能够实现高速相干光通信信号的实时产生,光谱可利用带宽超过3THz,在光任意波形产生以及相干光通信等应用场景具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN117471815B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311818775.5
申请日:2023-12-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提供一种光子对联合光谱强度调控的系统及方法,系统包括:总线波导和微环谐振腔;总线波导与微环谐振腔耦合;微环谐振腔包括散射点;散射点用于向第一谐振峰引入额外损耗,使得第一谐振峰发生完全劈裂,得到两个第二谐振峰;当脉冲泵浦光从总线波导的一侧输入时,泵浦光耦合进入微环谐振腔,在微环谐振腔的第一谐振峰处谐振,在SFWM作用下产生光子对,之后从总线波导的另一侧输出;当泵浦光的带宽完全覆盖两个第二谐振峰的带宽时,能够拓宽SFWM作用过程中泵浦光的相位匹配范围,增加频率域中频率信道的数目,使得产生光子对的频域信道增加,实现对光子对联合光谱强度的调控。本发明利用更宽的脉冲泵浦光带宽实现光学频率信道数目的控制。
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