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公开(公告)号:CN113933764A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111163301.2
申请日:2021-09-30
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G01R33/032
Abstract: 本发明提出了一种基于铁磁薄膜与法布里珀罗腔的磁场传感系统,其中铁磁薄膜为钇铁石榴石薄膜,放置在完全固定的法布里珀罗腔的内部,腔内的光场可以双向透过薄膜,当外界磁场信号存在时,薄膜对磁场产生的响应由腔的透射特性反映出来,获得利用光学谐振腔透射特性解调的磁场传感系统。通过选取腔和薄膜的结构参数,在铁磁薄膜与法布里珀罗腔构成的传感单元内同时获得高品质因数的光学模式和高频率的力学模式,利用直流磁场调谐铁磁共振频率与腔的力学模式频率接近,获得谐振增强,提升交流磁场传感灵敏度。实现了力学模式和光学模式的解耦使得同时获取高光学品质因数和高频率力学模式成为可能,为高频磁场探测提供了新的技术方案。
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公开(公告)号:CN114296293B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202111631089.8
申请日:2021-12-28
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G02F3/00
Abstract: 本发明提出了基于光学单环镶嵌式谐振腔的二选一数据选择器,本发明的信号发生器输出的信号一路送入可调谐激光器,一路送入数据采集和处理系统。可调谐激光器输出的光通过衰减器与偏振控制器,经过分束器送入每个逻辑门的谐振腔。两个直流电压源产生信号作为二选一数据选择器的输入端的电平信号和作为数据选择端的电平信号,经过电压转换电路转换成相应逻辑门需要的电压信号,施加到单环镶嵌式谐振腔中构成耦合器的干涉仪一臂中粘结的应力光调制器来控制对应耦合器的耦合系数,形成光学单环镶嵌式谐振腔的二选一数据选择器,实现数据选择功能。输出通过光电探测器将光信号转化成电信号,利用数据采集和处理系统记录二选一数据选择器的计算结果。
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公开(公告)号:CN114325510A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111491069.5
申请日:2021-12-08
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G01R33/032
Abstract: 本发明提出了一种基于光纤干涉仪和铁磁共振的磁场传感系统。激光器输出的光通过分束器分别送入干涉仪的参考臂和传感臂。参考臂上引入了光纤偏振控制器、光纤缠绕在PZT压电陶瓷换能器上,信号发生器产生交变电压信号作用于PZT压电陶瓷换能器用于调制参考臂的相位。同时信号发生器产生的交流电压送入DAQ数据采集设备;将集成了微带线的YIG材料与传感臂粘结在一起,在网络分析仪经线圈产生的射频场及与之方向垂直的直流磁场的共同作用下、YIG的铁磁共振被激发,使得该磁场传感系统能够探测高频段的磁场。传感臂和参考臂输出的光场通过耦合器耦合到一起后经光电探测器送入DAQ数据采集设备并与计算机连接,实现信号的采集、时域/频域分析以及结果显示等功能。
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公开(公告)号:CN114362831B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202111631071.8
申请日:2021-12-28
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明提出了基于光学单环镶嵌式谐振腔的2线‑4线译码器,本发明的信号发生器输出的信号一路送入可调谐激光器,一路送入数据采集和处理系统。可调谐激光器输出的光通过衰减器与偏振控制器,经过分束器送入每个逻辑门的谐振腔。两个直流电压源产生信号作为2线‑4线译码器的输入高低电平和逻辑门需要的电压信号,施加到单环镶嵌式谐振腔中构成耦合器的干涉仪一臂中粘结的应力光调制器来控制对应耦合器的耦合系数,形成光学单环镶嵌式谐振腔的2线‑4线译码器,实现2线‑4线译码功能。输出通过光电探测器将光信号转化成电信号,利用数据采集和处理系统记录与逻辑门的计算结果。发明具备体积小、集成度高、低损耗、低功耗、抗电磁干扰的优点。
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公开(公告)号:CN114362831A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111631071.8
申请日:2021-12-28
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明提出了基于光学单环镶嵌式谐振腔的2线‑4线译码器,本发明的信号发生器输出的信号一路送入可调谐激光器,一路送入数据采集和处理系统。可调谐激光器输出的光通过衰减器与偏振控制器,经过分束器送入每个逻辑门的谐振腔。两个直流电压源产生信号作为2线‑4线译码器的输入高低电平和逻辑门需要的电压信号,施加到单环镶嵌式谐振腔中构成耦合器的干涉仪一臂中粘结的应力光调制器来控制对应耦合器的耦合系数,形成光学单环镶嵌式谐振腔的2线‑4线译码器,实现2线‑4线译码功能。输出通过光电探测器将光信号转化成电信号,利用数据采集和处理系统记录与逻辑门的计算结果。发明具备体积小、集成度高、低损耗、低功耗、抗电磁干扰的优点。
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公开(公告)号:CN114296292A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111631088.3
申请日:2021-12-28
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G02F3/00
Abstract: 本发明提出了基于单环镶嵌式谐振腔的光学系统的逻辑门,本发明的信号发生器输出的信号一路送入可调谐激光器的电压调谐端口,一路送入数据采集和处理系统。可调谐激光器输出的光通过衰减器与偏振控制器,送入单环镶嵌式谐振腔。两个直流电压源产生两个大小不同的电压信号,通过单环镶嵌式谐振腔中构成耦合器的干涉仪一臂中粘结的应力光调制器来控制对应耦合器的耦合系数,形成光逻辑门,实现与、非、与非、或、或非逻辑运算。输出通过光电探测器将光信号转化成电信号,利用数据采集和处理系统记录与逻辑门的计算结果。发明具备体积小、集成度高、低损耗、低功耗、抗电磁干扰的优点。
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公开(公告)号:CN114265260A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111633602.7
申请日:2021-12-28
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G02F3/00
Abstract: 本发明提出了基于光学单环镶嵌式谐振腔的D触发器,本发明的信号发生器输出的信号一路送入可调谐激光器的电压调谐端口,一路送入数据采集和处理系统。可调谐激光器输出的光通过衰减器与偏振控制器,经过分束器送入每个逻辑门的基本构成单环镶嵌式谐振腔。一个直流电压源产生输入信号作为D触发器的输入端的电平信号,另有一个脉冲信号发生器产生一个脉冲信号作为时序控制,经过电压转换电路转换成相应逻辑门需要的电压信号,施加到单环镶嵌式谐振腔中构成耦合器的干涉仪一臂中粘结的应力光调制器来控制对应耦合器的耦合系数,形成光学单环镶嵌式谐振腔的D触发器,实现D触发器功能。
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公开(公告)号:CN119543917A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411588148.1
申请日:2024-11-08
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H03K19/0185 , H03K19/094 , H03K19/20
Abstract: 本发明公开了一种基于SOT的数字与门和或门的实现装置,包括两个磁性隧道结、SOT耦合层、四个MOS管和读控制电路;SOT耦合层一端连接第一MOS管的源极和第二MOS管的源极,另一端接地;两个尺寸不同的磁性隧道结MTJ1和MTJ2固定在SOT耦合层表面,磁性隧道结由下至上依次为自由层、氧化物隔离层和固定层,磁性隧道结的固定层分别连接第三MOS管的源极和第四MOS管的源极;第三MOS管和第四MOS管的漏极和栅极均连接读控制电路。本发明测量的电流数据不会因为掉电而丢失,及具存储功能,并且结构尺寸面积较小,适合用于高密度的存算一体结构。
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公开(公告)号:CN114265260B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202111633602.7
申请日:2021-12-28
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G02F3/00
Abstract: 本发明提出了基于光学单环镶嵌式谐振腔的D触发器,本发明的信号发生器输出的信号一路送入可调谐激光器的电压调谐端口,一路送入数据采集和处理系统。可调谐激光器输出的光通过衰减器与偏振控制器,经过分束器送入每个逻辑门的基本构成单环镶嵌式谐振腔。一个直流电压源产生输入信号作为D触发器的输入端的电平信号,另有一个脉冲信号发生器产生一个脉冲信号作为时序控制,经过电压转换电路转换成相应逻辑门需要的电压信号,施加到单环镶嵌式谐振腔中构成耦合器的干涉仪一臂中粘结的应力光调制器来控制对应耦合器的耦合系数,形成光学单环镶嵌式谐振腔的D触发器,实现D触发器功能。
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公开(公告)号:CN114296293A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111631089.8
申请日:2021-12-28
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G02F3/00
Abstract: 本发明提出了基于光学单环镶嵌式谐振腔的二选一数据选择器,本发明的信号发生器输出的信号一路送入可调谐激光器,一路送入数据采集和处理系统。可调谐激光器输出的光通过衰减器与偏振控制器,经过分束器送入每个逻辑门的谐振腔。两个直流电压源产生信号作为二选一数据选择器的输入端的电平信号和作为数据选择端的电平信号,经过电压转换电路转换成相应逻辑门需要的电压信号,施加到单环镶嵌式谐振腔中构成耦合器的干涉仪一臂中粘结的应力光调制器来控制对应耦合器的耦合系数,形成光学单环镶嵌式谐振腔的二选一数据选择器,实现数据选择功能。输出通过光电探测器将光信号转化成电信号,利用数据采集和处理系统记录二选一数据选择器的计算结果。
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