基于注入锁定倍频的相干微波光子雷达探测方法及系统

    公开(公告)号:CN113253286B

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110765357.9

    申请日:2021-07-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于注入锁定倍频的相干微波光子雷达探测方法及系统,该方法利用基带信号调制光载波生成包含多个高阶边带的调制光信号,调制光信号分成两路分别注入两个从激光器进行高阶边带注入锁定获得两个锁定边带光信号;选择其中一个锁定边带光信号分为两路,一路作为接收光信号对雷达回波接收得到雷达接收光信号,另一路与另一个锁定边带光信号合为一起后分为两路,一路经光电转换后获得倍频雷达发射信号;另一路与雷达接收光信号实现雷达回波信号的相干接收,得到中频信号,提取可获得探测目标信息。本发明通过光子注入锁定技术及光子相干接收技术,可实现倍频可重构雷达信号产生及相干接收,雷达系统参数灵活可调,抗干扰能力强。

    一种基于Rotman光透镜的固态激光雷达探测方法及装置

    公开(公告)号:CN113433556A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110989165.6

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于Rotman光透镜的固态激光雷达探测方法,将包含M个扫频梳齿的光频梳信号分为两路,一路作为参考光信号,另一路作为探测光信号依次送入包含N个输入端口的Rotman光透镜;不同输入端口的探测光信号在ϕ平面扫描,同时每个输入端口内探测光信号通过光天线在垂直于ϕ平面的θ平面进行扫描;探测光信号遇到目标后反射回光天线,与参考光信号合为一路复合光信号解波分复用后得到M个包含子梳齿的待检测子光信号群,处理后可获取目标三维空间分布及速度信息;本发明还公开了基于Rotman光透镜的固态激光雷达探测装置,通过频率色散波束扫描技术与基于Rotman光透镜的波束方向控制技术,可无机械扫描实现目标三维空间分布及速度信息的高精度测量。

    光栅耦合器、光栅耦合反馈控制系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN116819689B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311107072.1

    申请日:2023-08-30

    Abstract: 本申请提供一种光栅耦合器、光栅耦合反馈控制系统及其控制方法。该光栅耦合器包括硅基衬底、形成于硅基衬底上的金属反射层、形成于金属反射层上的第一氧化层、形成于第一氧化层上的光栅、形成于光栅上的第二氧化层、以及形成于第二氧化层上的扭转向列液晶透镜,扭转向列液晶透镜包括扭转向列液晶层及位于扭转向列液晶层相对两侧的电极,其中,通过在扭转向列液晶层相对两侧的电极上施加不同的外部电压,使扭转向列液晶层中的液晶分子重新排列,旋光性消逝,进而用于调节通过光纤入射至光栅耦合器的入射光的偏振态。本申请能够方便地调节入射光的偏振态。

    模斑转换器的设计方法
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116643354A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310931917.2

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本申请提供一种模斑转换器的设计方法。该设计方法包括:构建模斑转换器的轮廓函数;基于模斑转换器的轮廓函数来建立模斑转换器的模型;在模斑转换器的第一侧和第二侧分别连接输入波导和输出波导,其中,输入波导的宽度大于输出波导的宽度;在输入波导处设有模式光源,用于发出预定输入功率的光;在输出波导处设有功率监视器,用于监测输出波导的输出功率;以模斑转换器的传输效率为优化目标,通过仿真优化方法来对轮廓函数中的各项参数不断地进行迭代优化以最终得到各项参数的最优解,模斑转换器的传输效率等于输出功率与输入功率的比值;及将得到的各项参数的最优解代入到轮廓函数中以设计得到模斑转换器。因此可缩短模斑转换器的长度。

    一种紧凑型马赫泽德调制器芯片
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116609978A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310306957.8

    申请日:2023-03-21

    Abstract: 本公开涉及光通信技术领域,尤其涉及一种紧凑型马赫泽德调制器芯片。其中,该芯片包括:光波导结构,光波导结构构成马赫泽德干涉仪,马赫泽德干涉仪包括两个调制臂,每个调制臂均包括波导布拉格光栅;两个集总式高频电极,集总式高频电极一一对应设置在波导布拉格光栅的上方,且集总式高频电极接触并覆盖波导布拉格光栅。采用本公开可以减小芯片尺寸,提高调制器芯片集成度,降低半波电压,提高调制效率,且降低光插入损耗和光传输损耗。

    一种电光调制器和光收发模块
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116300153A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310202674.9

    申请日:2023-02-24

    Abstract: 本公开提出一种电光调制器和光收发模块,其中,电光调制器包括:基底;耦合单元,耦合单元设置在基底上,耦合单元用于将输入光分束成第一光信号和第二光信号,并使第一光信号和第二光信号沿相反方向传导后耦合成输出光;调制单元,调制单元设置在基底上,且调制单元位于第一光信号和第二光信号的传导路径上,调制单元用于根据输入的电信号调节第一光信号与第二光信号之间的相位差,以调制输出光的强度。在本公开的一种电光调制器和光收发模块中,使得电光调制长度能够设置较短,从而有效减小了电光调制器的集成尺寸,提高了电光调制器的集成度。

    一种光子神经网络卷积加速芯片

    公开(公告)号:CN115222035B

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211146164.6

    申请日:2022-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种光子神经网络卷积加速芯片,适用于所有包含卷积运算的深度学习网络。本发明光子神经网络卷积加速芯片由完成卷积加速运算的调制器、耦合器、波分延时加权单元及平衡光电探测器一体化集成。本发明基于波分复用技术将待处理信号分别加载到多个光载波上,通过解波分复用、光幅度控制与延迟波导实现不同载波信号的卷积核系数加权与时间交织,通过平衡光电探测器实现加权后求和运算。本发明利用一对集成波分延时加权单元即可实现任意实数卷积核矩阵系数的构建,结合延时可完成任意信号的卷积加速运算。将光作为信息载体,可实现低功耗、高速率卷积运算。

    一种面向卷积神经网络的二维光子卷积加速系统和装置

    公开(公告)号:CN115169542A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202211070507.5

    申请日:2022-09-02

    Inventor: 郭清水 尹坤 吉晨

    Abstract: 本发明公开了一种面向卷积神经网络的二维光子卷积加速系统和装置,包括:多波长光源、待卷积信号源、调制器、色散模块、1×M功分器、光纤延时阵列、微环加权阵列芯片、卷积核矩阵控制单元、跨阻放大器阵列和采集处理单元。本发明基于波长‑时间交织技术实现二维卷积加速,单个调制器即可实现信号的光域加载,卷积运算速度仅限制于调制器速度;基于两级延时结合微环加权阵列芯片在单个信号周期即可实现二维数据的二维卷积核卷积加速运算,解决传统方法数据冗余问题,方案简单高效;基于微环加权阵列芯片实现卷积核矩阵系数的控制,可实现卷积核矩阵系数的快速更新,适应于实时数据处理应用,采用平衡光电探测器可实现任意卷积核系数加权。

    二维光子卷积加速芯片及应用系统与方法

    公开(公告)号:CN115167610A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202211095094.6

    申请日:2022-09-08

    Inventor: 郭清水 吉晨 尹坤

    Abstract: 本发明公开了一种二维光子卷积加速芯片及应用系统与方法,属于光电集成技术领域。本发明二维光子卷积加速芯片由延时耦合器、波分延时加权微环阵列一体化集成。本发明将待处理信号分别加载到多个光载波上,通过延时耦合器分为M个子光信号并实现第一级时间交织,再通过M个延时加权单元中微环与延时波导实现不同载波信号的卷积核系数加权与第二级时间交织,并分别通过延时加权单元中探测器实现求和运算,最后M个探测器输出信号串联求和得到的电信号经过采集与数据重组即可得到特征信号。本发明基于两级延时波导及集成微环器可直接实现二维卷积核矩阵的构建,在单个信号周期即可实现二维数据的二维卷积核卷积加速运算,大幅提高卷积运算的速率。

    用于产生光学频率梳的电光调制系统

    公开(公告)号:CN115167012A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210796108.0

    申请日:2022-07-07

    Abstract: 本发明公开了一种用于产生光学频率梳的电光调制系统,该系统包括:单片光子集成芯片、射频信号源、移相器和两个射频放大器,芯片包括:基于III‑V族化合物半导体材料的半导体激光器、强度调制器、相位调制器和III‑V族化合物基底。半导体激光器与强度调制器连接;射频信号源分别与第一射频放大器和移相器连接,用于产生两路射频调制信号;移相器通过第二射频放大器与相位调制器连接;强度调制器与相位调制器连接,用于对激光进行电光强度调制,产生光脉冲信号;相位调制器用于对光脉冲信号进行相位调制,产生光频梳信号;芯片中各半导体器件集成在III‑V族化合物基底上。该系统的集成度高,可以产生可重构且重复频率较高的光学频率梳。

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