一种基于光纤光栅的多信道滤波器制作方法

    公开(公告)号:CN1588150A

    公开(公告)日:2005-03-02

    申请号:CN200410083938.0

    申请日:2004-10-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于光纤光栅的制作以及光通信系统的一种基于光纤光栅的多信道滤波器制作方法。它是利用紫外激光和相位模板在光纤中等间隔的点上曝光而形成的,要求曝光点的间隔、相位模板的啁啾系数和每个曝光点后的相移满足简单的关系。该方法可以制作任意间隔的多信道滤波器而不受模板的啁啾系数的限制。

    宽光谱紫外光源制作长周期光纤光栅方法

    公开(公告)号:CN1144071C

    公开(公告)日:2004-03-31

    申请号:CN01109895.3

    申请日:2001-03-23

    Abstract: 本发明属于光电子技术和光纤通信技术领域。其方法为用宽光谱紫外光源通过一个或一个以上的振幅模板,照射一根或一根以上光纤,制作长周期光纤光栅。该方法可以大大降低长周期光纤光栅的制作成本,使制作过程简单、灵活、多样化,同时制作设备维护方便,特别适用于长周期光纤光栅的大规模化工业生产。

    电子名片
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1213617A

    公开(公告)日:1999-04-14

    申请号:CN98117968.1

    申请日:1998-09-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于日常生活用品领域,特别涉及一种电子名片。包括由纸张/塑料制成的印刷有文字、图标信息的基底,其特征在于,在该基底上还加装有电子芯片记忆体,其电子芯片记忆体为电可擦写的存储器EEPROM。本发明可使其在不丧失名片原有功能和优点的基础上,又具有存储信息容量大、易于转储、易于分类查找等功能。

    高速结构光成像系统
    44.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107272218B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201710386923.9

    申请日:2017-05-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种高速结构光成像系统,包括:脉冲光信号发生装置,光环形器,空间色散器件,空间光调制器以及光成像装置;脉冲光信号发生装置,用于产生脉冲光信号;光环形器,用于调整光路,以使从脉冲光信号发生装置入射的脉冲光信号经光环形器进入第一光路,再从第一光路返回,并入射到光成像装置;空间色散器件,位于第一光路中,用于将从光环形器入射的脉冲光信号的频谱在空间展开;空间光调制器,位于第一光路中,用于将在空间展开的光信号进行调制;光成像装置,利用空间光调制器调制后的光信号对目标物体进行成像。本发明提高了重构一帧高分辨图像所需的时间,最终实现了一个高速的结构光超分辨成像系统。

    一种实现空间光色散的装置及方法

    公开(公告)号:CN106707409A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510500734.0

    申请日:2015-08-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种实现空间光色散的装置,该装置包括:集成的片上分光器,用于将包括N个频率的光信号按不同的频率在芯片平面上分离成N个不同光路的光信号,从输出波导口输出;N个光天线发射器,每个光天线发射器与所述集成的片上分光器的每个输出波导口对应连接,用于将不同频率对应的光路的光信号输出到芯片平面外的空间不同位置上;N为不小于2的自然数。本发明还公开了一种实现空间光色散的方法。采用本发明能够在确保较高频率分辨率的情况下实现复杂的空间色散分布。

    显微成像系统
    46.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103676130B

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201310701608.2

    申请日:2013-12-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种显微成像系统,包括:脉冲源,用于发出光脉冲;调制器,用于调制所述光脉冲;放大模块,用于对调制后的光脉冲信号进行放大;光链路模块,用于将放大后的脉冲信号聚焦至目标样本,在所述目标样本成像;其中,所述脉冲源是主动锁模光脉冲源。本发明实施例的显微成像系统脉冲源发出光脉冲,调制器调制所述光脉冲,放大模块对调制后的光脉冲信号进行放大,光链路模块将放大后的脉冲信号聚焦至目标样本,在所述目标样本成像,从而能够提高帧速率。

    PON局端的信号调制方法及用户端的信号解调方法

    公开(公告)号:CN103036843B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201210540199.8

    申请日:2012-12-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及PON技术,具体公开了一种局端的信号调制方法及用户端的信号解调方法。所述信号调制方法包括:将下行信号划分为若干个子带,并对每个子带的数据进行基带调制,得到待处理数据;向待处理数据中添加同步训练序列以及载波提取训练序列,得到待复用数据;将待复用数据进行OFDM调制,得到OFDM信号,然后将OFDM信号上载到不同频率的子载波上。相应地,用户端对接收到的信号进行解调,识别并提取出所需的子载波。本发明提出的技术方案实现了子载波级的灵活带宽分配;同时,因为用户只需要处理和自己相关的子载波,对用户端设备的要求也随之降低。

    基于光子辅助的多通道压缩采样系统及方法

    公开(公告)号:CN102427440A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110246737.8

    申请日:2011-08-25

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及信号处理技术领域,公开了一种基于光子辅助的多通道压缩采样系统,其特征在于,包括依次连接的:第一电光调制器、第一解复用器、光延迟线、复用器、第二电光调制器和第二解复用器。本发明通过利用宽带的光电子器件(几十GHz带宽的电光调制器)来实现几十GHz带宽信号的混频,另外通过对伪随机码进行不同的光延时来产生不同的正交码序列,系统只需1个伪随机序列发生器,大幅度降低多通道CS系统的成本,从而便于提高系统的通道数,同时也利于系统集成。结合多波长的光载波的使用,系统只需两个电光调制器就能实现不同的伪随机码与射频信号的混频。

    一种超宽带单周期脉冲的产生方法和装置

    公开(公告)号:CN101482682B

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN200910001600.9

    申请日:2009-01-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种超宽带单周期脉冲的产生方法,包括以下步骤:生成信号光;将所述信号光与探测光进行交叉偏振调制;将调制后的探测光通过滤波器滤波,在相互正交的两个垂直偏振态上产生极性相反的脉冲;将所述极性相反的脉冲进行时延处理,组合成超宽带单周期脉冲形状的光脉冲;对所述光脉冲进行光电探测,产生超宽带单周期脉冲。本发明还公开了一种超宽带单周期脉冲的产生装置。本发明采用高非线性光纤来实现交叉偏振调制,并使用滤波器滤除信号光干扰,交叉偏振产生的波形稳定;而且,本发明便于实现基于用户的光载超宽带信号的编码和调制。

    光标签编解码方法及编解码器

    公开(公告)号:CN101483793A

    公开(公告)日:2009-07-15

    申请号:CN200910001599.X

    申请日:2009-01-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种光标签编解码方法,包括以下步骤:首先,采用光纤布拉格光栅作为光标签的编解码器;再利用相位掩膜板在所述光纤光栅上刻写层叠型编解码信息,其中,层叠型编解码信息为若干个正交码字的叠加。本发明的技术方案还提出一种对应的编解码器。上述本发明的技术方案通过将多个路由信息集成到一个标签或解码器里,有效的避免了对标签的擦除与重写入操作,仅对标签识别,即可完成路由控制,从而实现了全光的标签处理。

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