-
公开(公告)号:CN106253980B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201610824451.6
申请日:2016-09-14
Applicant: 华中科技大学
IPC: H04B10/079
Abstract: 本发明公开了一种基于全光傅里叶变换及时域放大的超快射频频谱测量方法及系统,方法为:将超短光脉冲经色散充分展宽得到其时域光谱;待测射频信号通过强度调制加载到时域光谱上;被调制后的时域光谱通过色散压缩,实现时域傅里叶反变换;时域上携带了待测信号频谱信息的光信号通过时域透镜放大技术进行时域拉伸;将所得光信号转换为电信号,后经定标、校准得到精确的频谱信息。系统包括第一超短脉冲光源,第一色散补偿光纤,MZ强度调制器,第一单模光纤,时域透镜放大系统,光电探测器和实时示波器。本发明能在保证高频谱分辨率的同时实现超快的射频频谱测量,测量帧速率可达100MHz,在动态频谱监测以及瞬态频谱捕捉等应用场景具有重要的意义。
-
公开(公告)号:CN106338800B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201610929509.3
申请日:2016-10-31
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02B6/42
Abstract: 本发明公开了一种用于光纤与芯片间光信号传输的水平耦合器件,包括第一采集模块,用于引导和收集一阶线偏振模式中第一模斑,第二采集模块,用于引导和收集一阶线偏振模式中第二模斑,耦合模块,设有第一传输通道、第二传输通道和主通道,第一传输通道接收第一模斑,第二传输通道接收第二模斑,并通过模场的空间叠加实现从耦合模块的主传输通道输出一阶横电模。本发明实现了将光纤中一阶线偏振模式转化为芯片中的一阶横电模同时也保证了基模的透明耦合,使得二者均能达到较高的耦合效率,实现光纤与芯片之间低损耗、大带宽、大容量信号传输。
-
公开(公告)号:CN105810774B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201610192106.5
申请日:2016-03-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01L31/105 , H01L31/02
Abstract: 本发明公开了一种高功率大带宽锗硅光电探测器。该探测器是模拟光子通信系统和微波光子系统中的硅基关键集成光电子器件,其特征在于包括多个并联锗层结构和电感。多个并联的锗层结构的多个锗层尺寸是可以不同的,以实现对寄生电阻的调控,在提高器件饱和功率的同时保持了寄生参数不至显著增加。同时,通过引入片上和片外电感,实现对器件寄生电感的调控,抬升器件高频处频率响应,提升器件工作带宽。本发明提出的光电探测器采用集总电极结构,实现了一种高功率、大带宽、结构紧凑的锗硅光电探测器。
-
公开(公告)号:CN107219002A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710255847.8
申请日:2017-04-19
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: G01J3/45 , G01J2003/451 , G01J2003/452 , G01N21/255
Abstract: 本发明公开了一种基于全光傅里叶变换及双光学频率梳时域干涉的超高分辨率光谱测量方法及系统,方法为两个光学频率梳光源产生两路具有微小重复频率差的超短脉冲序列;一路超短脉冲通过色散作用得到扫频泵浦脉冲序列,并基于四波混频原理构成时域透镜;利用时域透镜的傅里叶变换功能对待测光信号进行波长到时间的转换;所得携带了待测光谱信息的光信号通过波长统一后与另一路超短脉冲进行干涉叠加;所得干涉信号转换为电信号并经过后续处理即可得到待测光信号的光谱。本发明能实现超高的光谱分辨率,适用于测量任意形式的光信号,且有效地降低了系统成本。
-
公开(公告)号:CN106371174A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610922219.6
申请日:2016-10-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02B6/293
CPC classification number: G02B6/29304 , G02B6/29346 , G02B6/29389
Abstract: 本发明公开了一种基于双微环马赫曾德尔干涉结构的光学带通滤波器,包括第一多模干涉耦合器、第二多模干涉耦合器、第三多模干涉耦合器、第一耦合光栅、第二耦合光栅、第一加热电极、第二加热电极、第三加热电极、第四加热电极、第一上传下载型微环和第二上传下载型微环。本发明通过分别设计两个上传下载型微环的耦合状态,并经过级联的可调MZI结构引入相干相消,通过调节MZI1加热电极上的偏压实现幅度调控,使上、下臂通带外光信号幅度相同;通过调节MZI2加热电极上的偏压实现相位调控,使上、下臂通带外光信号相位相反;从而实现了在不增大通带插入损耗的基础上提高滤波器消光比,是一种窄带宽、高消光比、低插入损耗的光学带通滤波器。
-
公开(公告)号:CN106253980A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610824451.6
申请日:2016-09-14
Applicant: 华中科技大学
IPC: H04B10/079
CPC classification number: H04B10/0795
Abstract: 本发明公开了一种基于全光傅里叶变换及时域放大的超快射频频谱测量方法及系统,方法为:将超短光脉冲经色散充分展宽得到其时域光谱;待测射频信号通过强度调制加载到时域光谱上;被调制后的时域光谱通过色散压缩,实现时域傅里叶反变换;时域上携带了待测信号频谱信息的光信号通过时域透镜放大技术进行时域拉伸;将所得光信号转换为电信号,后经定标、校准得到精确的频谱信息。系统包括第一超短脉冲光源,第一色散补偿光纤,MZ强度调制器,第一单模光纤,时域透镜放大系统,光电探测器和实时示波器。本发明能在保证高频谱分辨率的同时实现超快的射频频谱测量,测量帧速率可达100MHz,在动态频谱监测以及瞬态频谱捕捉等应用场景具有重要的意义。
-
公开(公告)号:CN105806495A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610143039.8
申请日:2016-03-14
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明涉及超快脉冲的全光场(幅度和相位)实时测量方法及系统,包括前置色散单元,分光器,光探测器PD1,相位调制器,后置色散单元,光探测器PD2,实时示波器,迭代运算处理单元。待测的超快脉冲进行色散展开后按任意比例分为两路光信号L1、L2,L1作为参考信号输入光探测器PD1,L2加载二次相位调制并经后置色散后输入光探测器PD2;PD1、PD2输出的电信号分别进行连续采集得到强度信息E1和E2,将E1、E2和猜测相位作为迭代算法的输入条件进行迭代运算输出待测超快脉冲的全光场信息。本发明能实现皮秒到数十皮秒时间窗口内的超快脉冲全光场的实时测量;本发明直接探测强度信息,具有适用范围广,结构简单的优点。
-
公开(公告)号:CN103546218B
公开(公告)日:2016-04-13
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。
-
公开(公告)号:CN102130739B
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201010618135.6
申请日:2010-12-31
IPC: H04J14/02
Abstract: 本发明涉及光通信领域,涉及信号再生装置和方法。本发明提供的一种信号再生装置,包括:分光器、时钟再生模块、第一延迟干涉仪、第一相位调制器、第二相位调制器、第一多通带滤波模块、第二多通带滤波模块和第二延迟干涉仪。第一延迟干涉仪对分光器中分出的一路复用光信号进行延时干涉解调。通过第一相位调制器和第二相位调制器将时钟再生模块再生的时钟信息,调制到延时干涉解调后得到的两路光信号上,使得该两路光信号产生与时钟信息相关的频率啁啾,然后分别通过第一多通带滤波模块和第二多通带滤波模块的多通带失谐滤波滤出,滤出后的信号就是再定时后的信号,经过第二延迟干涉仪后得到再生的复用光信号。本发明方案再定时成本低,能耗低。
-
公开(公告)号:CN101404543B
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN200810197540.8
申请日:2008-11-05
Applicant: 华中科技大学
IPC: H04B10/148 , H04B10/158 , G02B6/26
Abstract: 本发明公开了一种M-DPSK信号解调器,它包括:耦合器,将接收到的原始M-DPSK信号按1:1功率分成两路光信号;延时装置将两路光信号调制为相差一个码元周期的两路差分信号;干涉解调装置将接收到的两路差分信号进行空间离散生成M路空间离散光信号;光电探测装置将接收的M路空间离散光信号转换为电信号,输出到信号处理装置;信号处理装置进行信号强度比较确定差分信息和触发解调信号,输出m路解调信号,M=2m。本发明利用双光束空间干涉原理,实现了M-DPSK的差分相位信息空间离散化从而实现相位信息解调,其解调方式简单,降低接收机复杂度,同时具有结构紧凑、插入损耗低、频带宽、偏振不敏感、制作工艺简单和容差性好的优点。
-
-
-
-
-
-
-
-
-