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公开(公告)号:CN112864797A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110230687.8
申请日:2021-03-02
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了光泵自旋VCSEL周期振荡毫米波信号产生装置及方法,包括泵浦源、第一光隔离器、偏振控制器、第一光耦合器、透镜、VCSEL、反馈回路、光功率计、第二光隔离器、第二光耦合器和光电探测器,泵浦源、第一光隔离器、偏振控制器和第一光耦合器依次连接,第一光耦合器的一个支路连接光功率计,其另一个支路依次连接透镜、VCSEL和反馈回路,第二光隔离器与第一光耦合器相连,其依次连接第二光耦合器和光电探测器,采用自旋偏振模式高度稳定且易操控的光泵自旋VCSEL,无需外部注入可产生高频稳定的单周期振荡波形,结构简单、成本低;无需复杂的滤波和选频,易于操作、信号质量高,其产生的毫米波信号频率高达数百GHz。
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公开(公告)号:CN111490830A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010468275.3
申请日:2020-05-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于微波光子学领域,为解决现有光量化方案存在的量化精度低问题,公开了一种基于光注入半导体激光器的光电量化装置及其方法,包括主激光器、光衰减器、第一偏振控制器、强度调制器、待测模拟电信号源、采样保持电路、第二偏振控制器、光环行器、半导体激光器、光电探测器、功分器、滤波器阵列。通过主激光器注入的方式,使半导体激光器工作在单周期振荡态;经光电转换后的输出微波频率与光注入强度相关,实现“待测信号幅度”至“输出微波瞬时频率”的映射;光电探测器的输出经功分器输入到具有不同带宽的滤波器阵列进行频域处理直接实现量化分级。本发明的主要优势是:量化精度高、系统装置简单和可控性强。
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公开(公告)号:CN111478176A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010434314.8
申请日:2020-05-21
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了基于半导体激光器单周期振荡的波形产生装置及方法,属于微波光子技术领域。主激光器的输出光经过微波信号源的相位调制后同时注入n个从激光器激发n个从激光器的单周期振荡态。设置光注入强度和从激光器的工作电流,使得各个从激光器在相位调制光边带锁定下的单周期振荡频率满足谐波频率关系,并且具有稳定的相位关系,因此可以实现傅里叶合成。独立控制每一个从激光器单周期振荡输出光信号的功率和相位,经光电转换后可以获得定制的微波任意波形信号。本发明无需光学频率梳、成本低、结构简单;无需复杂的滤波和选频、易于操作、产生信号质量高;产生微波任意波形信号的频率高达几十GHz。
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公开(公告)号:CN120074678A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510545456.4
申请日:2025-04-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于储备池计算技术领域,涉及一种基于分级脉冲的光子储备池计算系统及方法,该系统包括输入层,用于产生输入电信号;储备池层,包括:多模半导体激光器,与输入层相连,用于在输入电信号和非相干光反馈信号的激励下产生连续且规则的光脉冲信号;分光棱镜,用于将光脉冲信号分为两路,一路作为复用光信号传输至反馈回路,另一路作为输出光信号传输至输出层;反馈回路,用于基于复用光信号产生非相干光反馈信号并传输至多模半导体激光器;输出层,用于基于输出光信号得到光子储备池计算系统的输出信号。本方案设计的新型编码方式的光子储备池计算系统,具有良好的信息处理性能和稳定性。
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公开(公告)号:CN120045818A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510513925.4
申请日:2025-04-23
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于储备池计算技术领域,涉及一种基于半导体激光器的储备池计算系统及方法,输入模块生成原始光信号;光电混合储备池模块包括:半导体激光器对原始光信号和反馈回路传输的耦合光信号进行激光响应;反馈回路将半导体激光器输出的响应信号分为两路光信号,一路作为响应光信号传输至输出模块,另一路作为反馈光信号传输至第一耦合模块,将第一耦合模块输出的耦合光信号传输至半导体激光器;第一耦合模块对原始光信号和反馈光信号耦合,输出耦合光信号;输出模块采集响应光信号和半导体激光器的电信号,基于响应光信号和电信号得到储备池计算系统的目标输出信号。本方案提供的储备池计算系统具有高数据处理精度和效率、低成本、低功耗的优点。
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公开(公告)号:CN113175999B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202110449061.6
申请日:2021-04-25
Applicant: 苏州大学
IPC: G01J9/00
Abstract: 本申请提出基于偏振复用的双通道微波源相位噪声测试方法及装置,该装置包括:垂直腔面激光器、用于产生所需的光载波信号,第一功分器用于将被测微波源发出的信号分成两路,一路送至第二功分器,经第二功分器分成2路,其中的一路经移相、混频器后通过低通滤波器A滤波,另一路送至第三功分器,经第三功分器分成2路,其中的一路经移相、混频器后通过低通滤波器B滤波,第二功分器及第三功分器分成另一路分别进入双偏振强度调制器,经偏振分束后的x偏振态的光经光电探测器A、y偏振态的光进入经光电探测器B,然后分别经放大器放大后的信号作为射频信号输入对应的混频器中,混频器输出端连接对应的低通滤波器滤除高频信号,低通滤波器A、低通滤波器B输出的信号输入信号分析仪中,经计算可得到被测微波源的相位噪声。
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公开(公告)号:CN119514624A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202510073245.5
申请日:2025-01-17
Applicant: 苏州大学
IPC: G06N3/065
Abstract: 本发明属于神经形态光子计算和尖峰神经网络技术领域,涉及一种模拟生物大脑神经元动力学的逻辑运算系统及方法,包括:注入光模块,用于产生第一注入光信号和第二注入光信号;光调制模块,其输入端与注入光模块的输出端相连,用于对第一注入光信号和第二注入光信号调制耦合,输出耦合信号;垂直腔面发射激光器,其输入端与光调制模块的输出端相连,用于接收耦合信号,在XP偏振方向和YP偏振方向分别对耦合信号中的两路注入光信号进行激光响应,实现逻辑运算;输出模块,其输入端与垂直腔面发射激光器的输出端相连,用于将激光响应以时序形式输出,得到逻辑运算结果。本申请提供的逻辑运算系统结构简单、成本较低,同时运算速率达到了GHz。
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公开(公告)号:CN116388973B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202310306918.8
申请日:2023-03-27
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于光子储备池计算的混沌安全密钥分发方法及系统,其包括信号产生模块,用于产生第一混沌信号;Alice端和Bob端,分别用于处理第一混沌信号得到共享密钥;其中,Alice端和Bob端分别包括:储备池计算模块,用于调制第一混沌信号,并对调制后的第一混沌信号进行非线性映射处理,产生动态响应;后处理模块,用于处理动态响应,产生第二混沌信号;计算模块,配置有互相关算法公式,用于根据互相关算法公式对本方产生的第二混沌信号与所接收到的对方发送来的第二混沌信号进行计算得到互相关系数,根据互相关系数得到共享密钥。本发明能提高密钥的生成速率,提高窃听难度,易于软件和硬件实现。
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公开(公告)号:CN111799656B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202010679382.0
申请日:2020-07-15
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于微波光子技术领域,为解决现有微波信号产生装置输出功率不高的问题公开了一种基于激光器相控阵列的线性啁啾微波信号产生装置,包括:外部光源激光器、光衰减器、第一偏振控制器、强度调制器、波形发生器、第二偏振控制器、光环行器、激光器相控阵列和光电二极管。激光器相控阵列由多个节点激光器集成,外部光信号只注入到激光器相控阵列中的一个节点激光器,在适当的注入功率下,激发激光器相控阵列的单周期振荡输出,激光器相控阵列中的所有节点激光器间采用负折射率引导和增益引导的波导结构,使得具有相同的振荡频率和相位,实现了输出功率增强;具有高度集成性、高功率化及产生多路并行的同频同相线性啁啾微波信号的优点。
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公开(公告)号:CN113438022B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202110886709.6
申请日:2021-08-03
Applicant: 苏州大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/548
Abstract: 本申请提供一种微波源相位噪声测量装置及方法。该方法包括:基于微波功分器将待测微波信号分成两路,其中一路经电移相器移相后传输至第一电光强度调制器,另一路射频信号直接至第二电光强度调制器,偏振复用平行光调制器接收并正交偏振复用后,输出一个偏振复用光信号,并通过调节第一偏振控制器,使得偏振复用光信号能被偏振分束器光完全分开,x偏振态的光进入上支路,y偏振态的光进入下支路,通过调节第二偏振控制器与第三偏振控制器,使上下两支路光的偏振态再次正交,并在第二偏振合束器中合束,合束后的信号通过光带通滤波器、检偏器、光电探测器,光电探测器输出的信号被引入到快速傅里叶变换分析仪中可得到被测微波信号的相位噪声。
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