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公开(公告)号:CN101908904B
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201010233757.7
申请日:2010-07-19
Applicant: 清华大学
IPC: H04B10/524 , H04B1/717 , G02F1/35
Abstract: 本发明公开了一种基于时域透镜压缩系统的任意波形超宽带脉冲产生方法,其包括以下步骤:在频域中利用任意波形发生器(AWG)产生宽带时域脉冲信号;利用AWG的两路输出口分别产生宽带时域脉冲信号的正幅度和负幅度部分;将所述正幅度和负幅度部分分别调制为光脉冲信号;利用时域透镜系统对两路光脉冲信号压缩;将压缩后的其中一路光脉冲信号经光学延迟后与另一路经差分光电探测器检测,获得超宽带脉冲信号。本发明利用时域透镜压缩系统可灵活、方便的产生任意波形的窄脉冲信号,有效克服频域内产生较窄的脉冲所遇到的困难,并且有利于和光纤通信技术相融合,作为光学AWG的一种实现方案,在通信系统、雷达系统以及传感技术等科学领域发挥重要作用。
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公开(公告)号:CN101197619B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN200710303744.0
申请日:2007-12-21
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种光载多频带-超宽带MB-UWB脉冲的产生系统,属于超宽带脉冲技术领域,其特征在于,含有:电延时装置,输入是包括微波在内的电信号;偏振调制器把输入的已延时的电信号调制到所接收的多束不同波长的连续光上,形成相位调制后的多频带偏振光信号;双折射器件,在器件时延和调制脉冲周期相等条件下对相位调制后的偏振光进行第一次时延;色散器件,按电延时的比特周期对双折射器件输出的经延时的偏振光进行第二次时延;光电转换器件,对经过二次时延后的偏振光信号进行光电转换后输出,形成多频带-超宽带脉冲。本发明具有结构简单,易于实施的优点。
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公开(公告)号:CN101604047B
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200910086936.X
申请日:2009-06-11
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种光纤光栅、光标签编码方法及其应用。该光纤光栅为刻写了在同一码片周期内对若干个层叠码字分别采样的多采样二维编码信息的光纤布拉格光栅。光标签编码方法通过将编写的多采样二维编码信息写入光纤布拉格光栅,并将单个脉冲通过所述光纤布拉格光栅,得到编码后的光标签。应用上述光纤光栅以及光标签编码方法可有效的避免在光组播网络中频繁的更新组播路由转发表及引入快速可调的解码器,从而大大简化了网络节点结构,且提高了单个编码器可携带的信息容量,可支持大规模的全光组播。
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公开(公告)号:CN101908904A
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN201010233757.7
申请日:2010-07-19
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种基于时域透镜压缩系统的任意波形超宽带脉冲产生方法,其包括以下步骤:在频域中利用任意波形发生器(AWG)产生宽带时域脉冲信号;利用AWG的两路输出口分别产生宽带时域脉冲信号的正幅度和负幅度部分;将所述正幅度和负幅度部分分别调制为光脉冲信号;利用时域透镜系统对两路光脉冲信号压缩;将压缩后的其中一路光脉冲信号经光学延迟后与另一路经差分光电探测器检测,获得超宽带脉冲信号。本发明利用时域透镜压缩系统可灵活、方便的产生任意波形的窄脉冲信号,有效克服频域内产生较窄的脉冲所遇到的困难,并且有利于和光纤通信技术相融合,作为光学AWG的一种实现方案,在通信系统、雷达系统以及传感技术等科学领域发挥重要作用。
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公开(公告)号:CN100552483C
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200710178610.0
申请日:2007-12-03
Applicant: 清华大学
Abstract: 基于采样光栅的二维编解码器的制作方法属于一种通信光电子技术,其特征在于,采用在光纤通信线路上设有通过光环形器与光纤通信线路相接的光纤光栅,其长度为1厘米~100厘米,采用多种光纤作为原材料,用200~350nm的激光器通过相位掩模板照射光纤,照射时间为1分钟~100分钟后在光纤中形成折射率成周期性变化的光纤光栅。照射点位置可以根据不同设计而产生在时域和频域的二维编码的码字结构,从而在单根光纤光栅上实现光码分多址的光纤通信系统的二维编码和解码。本发明的优点是可以方便地用光纤光栅设计二维编码的码字结构,从而大大提高数据传输速率,扩展可用的码字容量,以及简化光码分多址系统中二维编解码器的制作。
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公开(公告)号:CN100451683C
公开(公告)日:2009-01-14
申请号:CN200610089734.7
申请日:2006-07-14
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于微结构光纤器件技术领域,其特征在于:所述的选择注入装置由机械真空泵,非标准KF型快接真空接头,注射器及针头依次密封相连接构成,所述的方法是把液体注入带锥聚合物微结构光纤的任意空气孔中,使得制作各种选择注入的微结构光纤器件成为可能。用本发明所述方法注入的光纤微孔最小可达2μm,注入液柱最长达5米。
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公开(公告)号:CN1304860C
公开(公告)日:2007-03-14
申请号:CN200510011571.6
申请日:2005-04-15
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种大模场面积大色散光子晶体光纤属于光纤通信系统色散补偿技术领域,其特征在于:该大色散光子晶体光纤包含七组非对称耦合双芯结构,其中六组沿圆周方向均匀分布,另一组位于圆周的中心;每一组从内到外依次含有:内芯,所述内芯是实心的二氧化硅;内包层,所述内包层是由空气小孔和二氧化硅沿光纤径向周期性排列组成的;外芯,所述外芯是由空气小孔组成的一个环,所述空气小孔的孔径为内包层空气小孔孔径的40%±5%。该大色散光子晶体光纤的色散高达-4500ps/nm·km,模场面积提高到65μm2,相对普通色散补偿光纤具有色散大、模场面积大的显著优点。
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公开(公告)号:CN1246714C
公开(公告)日:2006-03-22
申请号:CN01821770.2
申请日:2001-11-05
CPC classification number: G02B6/12007 , G02B6/02085
Abstract: 一种包含取样布拉格光栅(SBG)的基于光学啁啾SBG的分插滤波器,一种耦合到SBG用于与光纤系统进行连接的接口;其中SBG的啁啾强到足以使一个阻带或通带与至少一个相邻的阻带或通带相重叠,以便产生多个共振反射和透射峰。
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公开(公告)号:CN1670552A
公开(公告)日:2005-09-21
申请号:CN200510011571.6
申请日:2005-04-15
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种大模场面积大色散光子晶体光纤属于光纤通信系统色散补偿技术领域,其特征在于:该大色散光子晶体光纤包含七组非对称耦合双芯结构,其中六组沿圆周方向均匀分布,另一组位于圆周的中心;每一组从内到外依次含有:内芯,它是实心的二氧化硅;内包层,它是由空气小孔和二氧化硅沿光纤径向周期性排列组成的;外芯,它是由空气小孔组成的一个环,所述空气小孔的孔径为内包层空气小孔孔径的40%±5%。该大色散光子晶体光纤的色散高达-4500ps/nm·km,模场面积提高到65μm2,相对普通色散补偿光纤具有色散大、模场面积大的显著优点。
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公开(公告)号:CN1641390A
公开(公告)日:2005-07-20
申请号:CN200410000339.8
申请日:2004-01-09
Applicant: 清华大学
Abstract: 可调谐色散补偿器的设计与制作方法属于光纤通信技术领域。本发明的核心部件是有着二次时延曲线的切趾取样光纤光栅。该光纤光栅采用了线性啁啾相位模板制作,并通过取样周期啁啾(CSP)来补偿由于模板引入的光栅周期啁啾(CGP),使得光栅的取样周期的变化范围比较小,从而使得制作过程更为简单、稳定。另外在光纤光栅的设计、制作过程中,通过引入CSP来补偿由于切趾引起的平均折射率的改变,因此只需要进行一次曝光,光栅的制作和切趾就能一次完成。最后将光纤光栅固定在精密机械调谐装置上,通过微机的控制来实现对光纤光栅的拉伸,从而控制色散的补偿量。
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