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公开(公告)号:CN101272214B
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN200810047528.9
申请日:2008-04-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: H04J14/02
Abstract: 本发明涉及光纤传输系统中波分复用系统(WDM)的传输控制,它提出了一种WDM传输系统的传输控制方法,在不改变现有WDM系统的情况下,在发射端阵列波导光栅(AWG)上间隔选择通道进行多通道的信号传输,间隔数为整数参量m,m大于零且小于二分之一通道数;与发射端AWG传输信号的通道对应的接收端AWG的通道接收该发射端AWG通道传输过来的原始信号,下载并且进行转发或者继续传输,在该接收信道的相邻信道,接收原始信号的解调信号,通过滤波选取或者直接提取信息。本发明提供的一种WDM系统的传输控制方法,无需对原有系统进行任何改动,也不需要增加任何器件,能同时实现波分复用系统中的非归零相位调制格式的解调和解复用,适用于不同速率的非归零(NRZ)信号和非归零差分相移键控(NRZ-DPSK)信号的传输。
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公开(公告)号:CN101404543A
公开(公告)日:2009-04-08
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。
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公开(公告)号:CN101304284A
公开(公告)日:2008-11-12
申请号:CN200810048113.3
申请日:2008-06-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: H04B10/17
Abstract: 本发明涉及高速大容量全光网络通信技术领域的全光3R再生器,它包括光学时钟恢复装置、光学非线性器件和光学延时干涉装置,所述光学时钟恢复装置用于从传输链路上多路受损光信号中任意选取一路受损光信号提取出同步的光时钟信号;该同步光时钟信号和多路受损光信号进入非线性光学器件,非线性光学器件用于实现光时钟信号和多路受损光信号之间的交叉相位调制XPM效应;经非线性光学器件实现交叉相位调制XPM效应所产生的多路光信号进入所述光学延时干涉装置,所述光学延时干涉装置为梳状滤波器,用于滤出发生XPM效应后每路光信号光谱中的特定的啁啾部分,同时滤除噪声以及劣化的信号部分,生成多路再生光信号。本发明提出的多通道全光3R再生器,能同时对各个通道在一个再生器中进行再生,避免了现有多通道再生装置因采用分开再生、再合并方法对原有的信号传输线路的破坏,保持了原有传输线路的完整性。同时,克服了目前实现多通道3R再生方案中存在的系统复杂,实现成本高,稳定性差和不易集成等缺点。
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公开(公告)号:CN1928689A
公开(公告)日:2007-03-14
申请号:CN200610124591.9
申请日:2006-09-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02F3/00
Abstract: 本发明公开了一种瞬态交叉相位调制型全光半加器,两个超短脉冲光源分别经调制器调制输出归零码,作为二路数据信号,二路数据信号经耦合器耦合后,再和激光器输出的连续光经另一耦合器耦合注入半导体光放大器中,半导体光放大器的输出功率分成两路,二路分别由光纤放大器放大、光带通滤波器进行光学滤波,滤波输出分别获得光逻辑“与”运算和光逻辑“异或”运算,其运算结果分别由光接收机来探测。本发明仅用一个半导体光放大器作为非线性器件,同时输出“异或”和“与”运算结果,极大简化了结构,便于集成,节约了成本;同时本发明不受半导体光放大器的增益恢复时间的限制,理论上可以达到100Gb/s以上的工作速率。
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公开(公告)号:CN1190696C
公开(公告)日:2005-02-23
申请号:CN03128385.3
申请日:2003-07-25
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种全光波长转换器,一个激光器经调制器调制输出泵浦光,另一个激光器输出连续的探测光,探测光和泵浦光经波分复用器耦合后,从光环形器的第一端口A输入,从第二端口B输出进入半导体光放大器,该光放大器的前端面、后端面均镀有增透膜,从半导体光放大器后端面反射回来的光经光环形器的第二端口B输入,从第三端口C输出到可调带通滤波器,滤出转换光信号。本发明采用基于单端耦合输入输出、双程增益的半导体光放大器结构,因而对消光比退化有很好地改善,且结构简单、容易实现,转换效率高,转换波长范围宽。
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公开(公告)号:CN117452678A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311375654.8
申请日:2023-10-20
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种表面等离子体铌酸锂调制装置及其制作工艺方法,其中,铌酸锂调制装置的调制区域为水平方向上依次排布的金属件到铌酸锂材料脊波导到金属件的结构顺序,脊波导为窄波导结构,两侧的金属件在同一水平面上与脊波导铌酸锂材料侧壁紧密接触,铌酸锂调制装置利用调制区域两侧金属件与铌酸锂材料界面上分别产生的表面等离极化激元实现对光场和射频场的超强局域,能够提高调制效率,有效减小调制器尺寸,可以降低射频损耗并减小器件电容,从而实现更大调制带宽。
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公开(公告)号:CN117293654A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311588862.6
申请日:2023-11-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01S5/06 , H04B10/2543 , H01S5/0687 , H01S5/10
Abstract: 本发明提供一种自启动全光信号处理器件,属于光通信领域,器件包括:有源部件和无源部件;所述有源部件,用于提供光学增益;所述无源部件,用于与有源部件形成谐振腔,且提供光学非线性效应产生的区域;所述有源部件在激励源的作用下启动光学增益,之后在谐振腔内产生激光;所述激光作为无源部件内的泵浦光,使得输入到无源部件内的信号光与泵浦光产生光学非线性效应后输出。本发明在器件内部加入了有源部件,无源部件提供光学非线性效应产生的区域,且产生激光的谐振腔由有源部件和无源部件共同构成,激光的频率由谐振腔频率决定,随着谐振腔谐振频率的变化而变化,因此器件无需外部泵浦激光扫频输入,大大减小了器件成本。
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公开(公告)号:CN116540428A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310277770.X
申请日:2023-03-17
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种电光调制装置,其中,电光调制装置在垂直方向依次包括顶层金属层、电光材料层、金属面夹层和二氧化硅层,电光材料层分别与电光材料层表面的金属件和底板的金属面夹层形成表面等离激元,表面等离激元可以将光场局域在电光材料中,同时也可以局域电场并增强调制电场大小,因而本发明的电光调制装置中光场和电场的重叠因子可以极大增强从而提高调制效率;其中,第一金属件施加电信号,第二金属件接地,所形成的左右两个垂直电光材料层表面等离子体狭缝波导对电光材料折射率的调控是相反的,进而可以实现高效的调制功能。
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公开(公告)号:CN113794087B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110923048.X
申请日:2021-08-12
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01S1/02
Abstract: 本发明公开了一种基于PT对称结合高Q谐振器实现可调谐的光电振荡器,属于微波光子学领域。本发明包含连续光激光光源、偏振控制器、相位调制器、高Q谐振器、马赫‑曾德尔干涉仪、光电探测器、电放大器和电功分器;激光器输出的光载波进入相位调制器,同时通过相位调制器将微波信号调制到光载波上,输入到高Q谐振器,获得可调谐微波光子滤波器并对微波信号进行延时和初步选模,在此基础上结合PT对称破缺进一步增强选模,最后通过光电探测器把光信号上承载的微波信号探测出来,通过光电振荡器环路引入正反馈最终输出微波信号。本发明利用高Q谐振器进行延时和初步选模,并进一步结合PT对称破缺增强选模,实现输出频率可调谐的光电振荡器。
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公开(公告)号:CN114024611A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111374016.5
申请日:2021-11-19
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种探测带宽大于1THz的光信号实时矢量分析方法及装置,方法为:通过时域透镜聚焦技术将待测信号的频谱映射到不同的时间位置信息;将超短光脉冲经色散充分展宽得到其时域光谱,形成啁啾扫频源;将二者输入到相干接收系统实现干涉过程及光信号到电信号转化,经数据采集处理恢复待测信号的频域强度和相位信息;再通过傅里叶逆变换,恢复其时域全光场信息。装置包括时域透镜聚焦系统,第一色散补偿光纤,第一光纤锁模激光器,光学带通滤波器,第一、第二偏振控制器,相干接收机和实时示波器。本发明实现了对带宽大于1THz的光信号的实时获取其信号时域和频域的强度及其相位的全光场信息,在大带宽多维度信息测量应用场景中有重要的意义。
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