程控/手动连续可调谐窄线宽外腔半导体激光器

    公开(公告)号:CN1113044A

    公开(公告)日:1995-12-06

    申请号:CN94106355.0

    申请日:1994-06-17

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于连续可调谐激光器结构设计领域,本发明提出一种使光栅转轴与外腔半导体光轴偏置h距离的结构即达到只转动光栅就可实现光栅反馈波长与谐振频率移动同步。同时采用大数值非球面透镜以及使光栅刻痕与半导体平面平行放置等措施,使本装置具有结构简单,调谐精度高,调谐范围大,线宽窄,等诸多优点,并可方便地与通用微机接口,实现对频率调谐、波长定标,功率输出及温度的自动监控等多种功能,具有广泛的应用前景。

    支持动态弹性资源调度的软件定义网络控制器

    公开(公告)号:CN103338163B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201310298702.8

    申请日:2013-07-16

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出一种支持动态弹性资源调度的软件定义网络控制器,包括:资源虚拟层,用于从多个底层设备中获取网络资源,并对网络资源进行虚拟化,以得到虚拟化网络资源;核心控制层,用于控制上层应用从资源虚拟层获取虚拟化网络资源,核心控制层分别与资源虚拟层和上层应用相连。根据本发明实施例的软件定义网络控制器,通过核心控制层对上层应用与资源虚拟层的数据交互进行监控,从而提高了网络资源的利用率,实现应用层对网络资源的动态弹性的调度。

    基于时间同步的全光时片交换方法

    公开(公告)号:CN103580771B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310556993.6

    申请日:2013-11-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于时间同步的全光时片交换方法。该方法将光网络中的连续业务数据流在时域分割组装为周期性重复的光时片,并通过异步传输模式进行传送。各网络节点通过全网时间同步获得高精度同步时间,并控制光开关在精确的时间点周期性将到达的光时片交换至目标端口,从而完成全光交换。当一个连接请求到达时,源节点根据网络可用时隙资源信息计算可用路由、波长和占用时隙,并通过连接管理模块预留这些资源。在资源预留完成后,源节点在预留的时隙将承载业务的光时片周期性发出。目的节点将接收到的光时片还原为原始业务流。本发明较现有交换技术有明显优势,无需全光缓存及全光逻辑器件的参与就可以实现可靠的灵活子波长粒度全光交换。

    基于宽谱光源的单通带可调谐微波光子滤波器

    公开(公告)号:CN103457675B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310389853.4

    申请日:2013-08-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出一种基于宽谱光源的单通带可调谐微波光子滤波器,包括:光源用于提供宽谱光;偏振调制器,偏振调制器与光源相连,用于分别在偏振调制器的快轴和慢轴方向调整宽谱光的偏振方向;差分群延时器,差分群延时器与偏振调制器相连,用于对调整后的宽谱光进行相位延时;检偏器,检偏器与差分群延时器相连,用于将快轴和慢轴上的延迟光进行合并;色散介质,色散介质与检偏器相连,用于将合并光通过色散介质,以对合并光进行滤波;光电探测器,光电探测器与色散介质相连,用于检测调制在合并光上的电信号。根据本发明实施例的滤波器,无需对偏振调制器设置直流偏置,就能够消除基带响应和由色散介质所造成的功率衰落,同时保持滤波通带形状不变。

    补偿电吸收调制器非线性的方法及装置

    公开(公告)号:CN103399418A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310311524.8

    申请日:2013-07-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出一种补偿电吸收调制器非线性的方法及装置。其中,系统包括:激光器,用于产生光信号;电吸收调制器,电吸收调制器与激光器相连,用于对光信号进行调制以获得光信号的多边带光谱;光谱滤波器,光谱滤波器与电吸收调制器相连,用于根据光信号的多边带光谱对光信号的0阶光谱边带进行幅度控制以得到补偿后的光信号;预处理模块,预处理模块与光谱滤波器相连,用于对补偿后的光信号进行预处理;光接收机,光接收机与预处理模块相连,用于将预处理后的光信号转换成电信号并输出电信号。根据本发明实施例的装置,通过对光信号的0阶光谱边带进行处理,使得仅通过光谱带阻滤波的方式实现调制器非线性的补偿,同时不受微波光子系统结构的限制。

    基于信息扩散的光网络路由方法

    公开(公告)号:CN101841466B

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN201010122652.4

    申请日:2010-03-12

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 波长路由光网络中基于信息扩散的路由方法,在波长路由光网络控制平面服务器上按以下步骤实现:在网络初始化阶段,各节点向邻节点扩散其“信号强度”信息,邻节点在接收到该强度信息后将该信息向它的邻居扩散,信号强度在扩散过程中逐步“衰减”。一节点接收到的另一节点的信号强度为其各个端口接收到该信号强度的最大值。若某时刻从节点某端口接收到的信号强度小于该最大值,此路扩散终止。当网络稳定后,到某节点的路由方向为该扩散信号强度的梯度方向。当某链路被占用或发生故障时,该链路两端的节点向其邻节点扩散“链路不可用”信息。邻节点在收到该信息后,修改本地路由数据库并根据需要将该信息选择性向其邻居继续扩散。

    跨域业务域间链路与域内通道的绑定映射控制方法及装置

    公开(公告)号:CN102299852A

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201110259052.7

    申请日:2011-09-02

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开一种跨域业务域间链路与域内通道的绑定映射控制方法及装置,主要是针对现有域间链路与域内通道之间建立的联动映射关系所存在的缺陷而设计。本发明所述控制方法包括:在建立第一条经过该域间链路的跨域业务时,按照预设策略选定大粒度域内通道,自动绑定其与域间链路的映射关系。后续建立经过所述域间链路的跨域业务时,控制平面的路由计算策略关联所述映射关系,并自动将跨域业务汇聚到映射关系所规定的域内通道中。所述绑定映射关系存续至所述域间链路上承载的所有业务连接拆除后释放。本发明所提出的方法可以在不增加硬件网络设备的情况下正确控制跨域业务建立和汇聚。

    正交频分复用(OFDM)信号的多接收机传输方法和系统

    公开(公告)号:CN102195916A

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN201010126107.2

    申请日:2010-03-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明将预失真的方法与多通道接收结合起来,让预失真在不同的通道中起到不同的作用。本发明的正交频分复用(OFDM)信号的多接收机传输方法包括:在发送端对利用传统方法生成的多个子载波(S(K))进行预畸变,从而把所述多个子载波变换为预畸变子载波(STX(K));在接收端用具有不同的滤波特性的多个滤波器件对包含所述预畸变子载波的模拟时域波形进行滤波;其中所述预畸变是根据所述多个滤波器件的所述滤波特性设定的,用于在所述接收端自动恢复出所述原始数据。本发明还提供了实施上述方法的正交频分复用(OFDM)信号的多接收机传输系统。

    多载波调制信号的接收方法和装置

    公开(公告)号:CN102148789A

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN201019114047.X

    申请日:2010-02-08

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 在诸多宽带系统当中,模拟信号带宽要求模数转换原件(ADC)有较高的采样速率以避免频谱的混叠。这使得接收端的ADC等电器件花费较高。本发明主要针对解决这一问题,提出了多通道接收方法降低对ADC采样率的要求。本专利提出的方法可看作让多ADC在频域上进行分工,利用高效的数字信号处理(DSP)算法将混叠信号恢复。相对于传统系统,改进系统大大降低了ADC元件的成本,并且附加组件简单易添加,使系统有较高的动态性能。在其算法与均衡过程的整合中,数字信号处理的时间花费也可在一定程度上被降低。另外,针对射频调制后的带通信号,利用所介绍方法,可以使各AD的采样率相加之和低于带通抽样定理所规定的最低抽样频率。

    一种模拟波长路由光网络的方法

    公开(公告)号:CN101909008A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010244568.X

    申请日:2010-08-02

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种模拟波长路由光网络的方法,利用以太网直通电缆即网线模拟光纤链路,而将可控交换机模拟光网络的节点进行连接,组成模拟波长路由光网络,通过交换机控制和更改网线之间的连接关系,从而完成对网络中光路的模拟,并通过交换机部分端口接入业务终端,实现业务的传输,这样的方法硬件上真实地模拟了硬件因素对网络造成的影响,避免了软件仿真所得结果和真实网络存在较大的差异的缺点;同时能完成对网络中数据传输层特性的模拟,从而得到较为全面的网络特性模拟。

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