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公开(公告)号:CN105911794A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610343232.6
申请日:2016-05-23
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G02F1/365
CPC classification number: G02F1/365
Abstract: 一种时间透镜成像系统,所述成像系统包括输入段光纤、时间透镜和输出段光纤,泵浦光与信号光在高非线性介质中发生四波混频形成时间透镜效应时,泵浦光脉宽Tp小于等于阈值宽度Tp?th,即Tp≤Tp?th,窄的泵浦光脉冲经过充分色散展宽之后,在与信号光发生四波混频时能够提供一个平坦化的幅值,使信号光的波形得到很好的保持。本发明提出了一种完全消除偏差、高分辨的时间透镜成像系统。
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公开(公告)号:CN105187345A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510611860.3
申请日:2015-09-23
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种适用于CO-OFDM系统的无迭代盲相位噪声补偿方法,先通过近似代价函数进行无迭代运算计算每个OFDM符号的CPE粗略估计值,再用面向判决的相位均衡算法(DDPE)去计算残余的CPE估计值,最后完成相位噪声补偿。在计算CPE粗略估计值时,该方法引入一种代价函数,它的形式包含某个OFDM符号频域数据旋转任意角度后的实部部分和虚部部分,该代价函数完美近似为一个余弦函数表达形式的新代价函数,求出新代价函数取得最小值时的旋转角度值,即为该OFDM符号的CPE粗略估计值。本发明提供一种频率利用率较高、复杂度较低、对硬件资源要求低、实用性强的适用于CO-OFDM系统的无迭代盲相位噪声补偿方法。
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公开(公告)号:CN104730642A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510132805.6
申请日:2015-03-25
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G02B6/26
CPC classification number: G02B6/266
Abstract: 一种全光纤型可调光衰减器,包括:用于接收信号光的单模光纤、用于接收单模光纤输出的信号光且去除涂敷层和包层并重新涂覆聚合物的第一多模光纤、用于接收第一多模光纤输出的信号光并将其输出的第二多模光纤和用于放置第一多模光纤的套管,聚合物的折射率大于第一多模光纤的纤芯折射率,单模光纤的一端与第一多模光纤的一端相接,第一多模光纤的另一端与第二多模光纤的一端相接,第二多模光纤的另一端为信号光输出端,单模光纤的另一端为信号光输入端,单模光纤、第一多模光纤和用第二多模光纤的光轴位于同一根直线上,第一多模光纤位于套管内,套管外安装用以调节管内温度的温度控制装置。本发明简化结构、机械性能要求较低。
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公开(公告)号:CN102262267A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110133573.8
申请日:2011-05-21
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种基于光子晶体非对易单向波导的高效率通道下路滤波器,包括一个光子晶体下路波导和一个用以通过在上层的介质光子晶体中改变某个介质柱的半径而形成的光子晶体下路微腔,所述一个光子晶体下路微腔与一个光子晶体下路波导连接,所述高效率通道下路滤波器还包括一个用以控制光仅仅沿入射的方向流动传播而不会发生后向反射的光子晶体非对易单向波导,所述光子晶体非对易单向波导由在一种上层为一般介质光子晶体和下层为磁性光子晶体的界面形成,所述光子晶体下路微腔位于光子晶体非对易单向波导和光子晶体下路波导之间。本发明能提升下路效率、降低制作难度。
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公开(公告)号:CN101697023B
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN200910154419.1
申请日:2009-10-23
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G02B6/122
Abstract: 一种基于二维光子晶体表面模的微环共振滤波器,包括二根光子晶体表面模波导和一个准周期性的圆形光子晶体构成的表面模微环,所述二根光子晶体表面模波导通过在平面二维光子晶体表面改变一行光子晶体介质柱半径获得;所述表面模微环由一种准周期性的圆形光子晶体通过改变最外层圆周上的光子晶体介质柱半径获得;二根光子晶体表面模波导对称地位于表面模微环的两边,二根光子晶体表面模波导与所述表面模微环的间距相等。本发明实现共振微环等共振频率、减少作为WDM器件使用时的制作难度。
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公开(公告)号:CN101697023A
公开(公告)日:2010-04-21
申请号:CN200910154419.1
申请日:2009-10-23
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G02B6/122
Abstract: 一种基于二维光子晶体表面模的微环共振滤波器,包括二根光子晶体表面模波导和一个准周期性的圆形光子晶体构成的表面模微环,所述二根光子晶体表面模波导通过在平面二维光子晶体表面改变一行光子晶体介质柱半径获得;所述表面模微环由一种准周期性的圆形光子晶体通过改变最外层圆周上的光子晶体介质柱半径获得;二根光子晶体表面模波导对称地位于表面模微环的两边,二根光子晶体表面模波导与所述表面模微环的间距相等。本发明实现共振微环等共振频率、减少作为WDM器件使用时的制作难度。
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公开(公告)号:CN210109534U
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201920753439.X
申请日:2019-05-23
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种基于时间透镜成像的2的n次倍光脉宽放大系统,包括2×2光耦合器、时间透镜成像放大子系统和带通滤波器,所述时间透镜成像放大子系统为M′=2倍的时间透镜成像子系统,所述带通滤波器为中心通带 的光滤波器,所述2×2光耦合器的一个端口输入信号脉冲,是整个系统的输入端口,一个端口用于输出放大之后的脉冲,与之相连的带通滤波器通过中心通带 将输入的信号脉宽ΔT放大为M=2N倍的输出光脉冲;所述2×2光耦合器的另外两个端口通过一个M′=2的2倍时间透镜成像子系统相连成闭环。本实用新型利用一个放大倍数为M′=2的时间透镜成像系统,通过循环方式实现了M=2N倍的信号脉宽放大。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN210109533U
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201920752513.6
申请日:2019-05-23
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G02F1/35
Abstract: 一种基于时间透镜成像系统实现光信号的“栈”系统,所述系统包括光信号发射端子部分、时间透镜成像反演子部分和光信号接收端子部分,所述光信号发射端子部分实现将输入脉冲序列传递给时间透镜成像反演子部分;所述时间透镜成像反演子部分实现脉冲序列的反转;光信号接收端子部分实现将输出脉冲序列传递给下一级。经过系统三个部分的共同作用,实现光信号后进先出的“栈”技术。本实用新型可应用于未来光计算机中处理编译、进制转换等问题所需的“栈”数据结构。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN203318185U
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201320171207.6
申请日:2013-04-08
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B60L11/18
CPC classification number: Y02T10/7005
Abstract: 一种携带电磁铁自动充断电装置的电动汽车,包括充电电缆,所述充电电缆的一端附有连接插座,所述电动汽车还包括用以带动连接插座与充电桩断开或闭合的电磁传动装置和用于检测电动汽车静态停靠或启动状态的探测部件,所述连接插座与所述电磁传动装置联动,所述探测部件与充电管理系统连接,所述充电管理系统包括用以当静态停靠时控制电磁传动装置动作将连接插座与充电桩闭合,以及当启动状态时控制电磁传动装置动作将连接插座与充电桩断开的智能充断电模块。本实用新型提供一种操作方便、安全性良好、维护成本低的携带电磁铁自动充断电装置的电动汽车。
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公开(公告)号:CN207442864U
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201721444910.4
申请日:2017-11-02
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种基于时间透镜成像的光信号二维加/解密系统,其特征在于:该系统包括方阵排布子系统,行加密子系统,列加密子系统,方阵展开子系统;所述方阵排布子系统采用延迟技术将序列码排列为方阵码;行加密子系统采用密钥码对方阵码逐行进行加密获得新方阵码;列加密子系统采用密钥码对新方阵码逐列加密;方阵展开子系统再次利用延迟技术将方阵码展开,获得二维加密的密文序列码。按上述相反的顺序,则可以实现对信号的二维解密。行加密及列加密均通过时间透镜成像系统对一组序列码实现反演来实现。本实用新型提供了一种安全性更高的基于时间透镜成像的光信号二维加/解密系统。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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