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公开(公告)号:CN102523047B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201110392687.4
申请日:2011-12-01
Applicant: 浙江大学
IPC: H04B10/516 , H04B10/69 , H04B10/079
Abstract: 本发明公开了一种全光强度信号同时放大、反转和码型转换的方法及装置。单频激光器发出的光经由信号源调制的电光调制器,依次经第一偏振控制器、半导体光放大器、第二偏振控制器、第三偏振控制器、偏振分束器、光放大器、滤波器至接收端模块。利用半导体光放大器中的自相位调制和自诱导非线性偏振旋转效应,使得与快轴成45°角入射的强度调制光信号中的比特“1”和比特“0”的偏振态旋转0°~90°角度,且获得π相位差;在输出端通过改变输出光的偏振态与比特“1”和比特“0”之间的角度关系,分别获得全光强度调制信号的放大、反转和强度码到相位码间的码型转换。本发明无需引入额外的控制光源和同步恢复结构,可以应用在全光网络的节点上。
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公开(公告)号:CN101807773B
公开(公告)日:2011-09-21
申请号:CN200910155858.4
申请日:2009-12-29
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及了一种利用多波长布里渊激光器产生微波信号的装置和方法,现有的装置比较困难获得高频。本发明的装置包括可调窄带光源、两个隔离器、三个耦合器、掺铒光纤放大器、两个光纤环形器、Sagnac环形镜、光纤布拉格光栅、光电探测器。可调窄带光源与隔离器光连接,隔离器与耦合器光连接,耦合器的输出分别与另外耦合器光连接,其中的一光路上设置有掺铒光纤放大器、两个光纤环形器、Sagnac环形镜。利用该装置产生微波信号方法为:可调窄带光源发出的泵谱光经隔离器以及耦合器后分为两路泵谱光,一路泵谱光输出单通道高阶斯托克斯光后与另一路泵谱光进行拍频获得高频微波信号。本发明改变泵浦光波长可以使多波长通带连续可调。
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公开(公告)号:CN102523047A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110392687.4
申请日:2011-12-01
Applicant: 浙江大学
IPC: H04B10/17
Abstract: 本发明公开了一种全光强度信号同时放大、反转和码型转换的方法及装置。单频激光器发出的光经由信号源调制的电光调制器,依次经第一偏振控制器、半导体光放大器、第二偏振控制器、第三偏振控制器、偏振分束器、光放大器、滤波器至接收端模块。利用半导体光放大器中的自相位调制和自诱导非线性偏振旋转效应,使得与快轴成45°角入射的强度调制光信号中的比特“1”和比特“0”的偏振态旋转0°~90°角度,且获得π相位差;在输出端通过改变输出光的偏振态与比特“1”和比特“0”之间的角度关系,分别获得全光强度调制信号的放大、反转和强度码到相位码间的码型转换。本发明无需引入额外的控制光源和同步恢复结构,可以应用在全光网络的节点上。
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公开(公告)号:CN101807773A
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN200910155858.4
申请日:2009-12-29
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及了一种利用多波长布里渊激光器产生微波信号的装置和方法,现有的装置比较困难获得高频。本发明的装置包括可调窄带光源、两个隔离器、三个耦合器、掺铒光纤放大器、两个光纤环形器、Sagnac环形镜、光纤布拉格光栅、光电探测器。可调窄带光源与隔离器光连接,隔离器与耦合器光连接,耦合器的输出分别与另外耦合器光连接,其中的一光路上设置有掺铒光纤放大器、两个光纤环形器、Sagnac环形镜。利用该装置产生微波信号方法为:可调窄带光源发出的泵谱光经隔离器以及耦合器后分为两路泵谱光,一路泵谱光输出单通道高阶斯托克斯光后与另一路泵谱光进行拍频获得高频微波信号。本发明改变泵浦光波长可以使多波长通带连续可调。
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公开(公告)号:CN201656238U
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN200920295377.9
申请日:2009-12-29
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本实用新型涉及了一种利用多波长布里渊激光器产生微波信号的装置,现有的装置比较困难获得高频。本实用新型的装置包括可调窄带光源、两个隔离器、三个耦合器、掺铒光纤放大器、两个光纤环形器、Sagnac环形镜、光纤布拉格光栅、光电探测器。可调窄带光源与隔离器的光连接,隔离器的输出端与耦合器光连接,耦合器的输出端分别与另外两个耦合器光连接,其中的一个光路上设置有光纤环形器、掺铒光纤放大器、隔离器。本实用新型改变泵浦光波长可以使多波长通带连续可调;布里渊增益光纤长度较长,能有效抑制四波混频效应,使得等频率间隔的多波长信号通道的功率谱分布平坦。
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