一种时间透镜成像系统
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105739214B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201610307416.7

    申请日:2016-05-11

    Abstract: 一种时间透镜成像系统,包括输入段色散光纤、时间透镜、输出段色散光纤三个部分。输入段色散光纤的二阶色散量为φ″1,时间透镜的焦距色散为φ″f,输出段色散光纤的二阶色散量为φ″2。输入段色散光纤长度Ls大于门限值Lth,Lth=10L2D,是输入段光纤的二阶色散长度,T0是信号光的初始脉冲宽度,β2s是输入段光纤的二阶色散系数。成像系统中的时间透镜由信号光与泵浦光在高非线性介质中的四波混频效应来实现。当Ls>Lth时,信号光在输入段光纤中获得充分的色散展宽之后,在时间透镜之中才能更好地与泵浦光发生四波混频作用,从而改善成像系统输出信号的分辨率,提高成像精度。

    一种基于时间透镜成像的光信号加/解密系统

    公开(公告)号:CN106209258A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610516499.0

    申请日:2016-07-01

    CPC classification number: H04B10/85

    Abstract: 一种基于时间透镜成像的光信号加/解密系统,包括时间透镜成像子系统;所述时间透镜成像子系统均由输入段光纤、时间透镜和输出段光纤构成,所述输出段光纤的二阶色散量φ″2与输入段光纤的二阶色散量φ″1相反,即φ″2=-φ″1;所述时间透镜成像子系统的放大倍数M=φ″2/φ″1=-1;在泵浦光序列流的所有0码时间段内,时间透镜效应不发生,其所涵盖时间段内的信号序列保持不变;在泵浦光序列流的所有1码时间段内,时间透镜效应发生,其所涵盖时间段内的信号序列发生反演。本发明提供了一种有效实现光信号的加密与解密、安全性良好的基于时间透镜成像的光信号加/解密系统。

    一种时间透镜成像系统
    3.
    发明公开

    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

    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。

    一种携带电磁铁自动充断电装置的电动汽车

    公开(公告)号:CN103192732B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201310118962.2

    申请日:2013-04-08

    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。本发明提供一种操作方便、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。

    一种携带电磁铁自动充断电装置的电动汽车

    公开(公告)号:CN103192732A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310118962.2

    申请日:2013-04-08

    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。本发明提供一种操作方便、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。

    一种基于时间透镜成像的光信号加/解密系统

    公开(公告)号:CN106209258B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201610516499.0

    申请日:2016-07-01

    Abstract: 一种基于时间透镜成像的光信号加/解密系统,包括时间透镜成像子系统;所述时间透镜成像子系统均由输入段光纤、时间透镜和输出段光纤构成,所述输出段光纤的二阶色散量φ″2与输入段光纤的二阶色散量φ″1相反,即φ″2=‑φ″1;所述时间透镜成像子系统的放大倍数M=φ″2/φ″1=‑1;在泵浦光序列流的所有0码时间段内,时间透镜效应不发生,其所涵盖时间段内的信号序列保持不变;在泵浦光序列流的所有1码时间段内,时间透镜效应发生,其所涵盖时间段内的信号序列发生反演。本发明提供了一种有效实现光信号的加密与解密、安全性良好的基于时间透镜成像的光信号加/解密系统。

    一种时间透镜成像系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105739214A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610307416.7

    申请日:2016-05-11

    CPC classification number: G02F1/365 G02B27/00

    Abstract: 一种时间透镜成像系统,包括输入段色散光纤、时间透镜、输出段色散光纤三个部分。输入段色散光纤的二阶色散量为φ″1,时间透镜的焦距色散为φ″f,输出段色散光纤的二阶色散量为φ″2。输入段色散光纤长度Ls大于门限值Lth,Lth=10L2D,是输入段光纤的二阶色散长度,T0是信号光的初始脉冲宽度,β2s是输入段光纤的二阶色散系数。成像系统中的时间透镜由信号光与泵浦光在高非线性介质中的四波混频效应来实现。当Ls>Lth时,信号光在输入段光纤中获得充分的色散展宽之后,在时间透镜之中才能更好地与泵浦光发生四波混频作用,从而改善成像系统输出信号的分辨率,提高成像精度。

    测量高峰值功率单脉冲信号光谱的装置

    公开(公告)号:CN102798476A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201210283545.9

    申请日:2012-08-10

    Abstract: 测量高峰值功率单脉冲信号光谱的装置,包括布拉格光纤光栅、宽带荧光源、支架、2×1波分复用器、1×2波分复用器、第一隔离器、第二隔离器、光谱仪、PIN光电探测器,所述的布拉格光纤光栅固定在支架上,一端连接所述的宽带荧光源,另一端与所述的2×1波分复用器的其中一个信号输出端连接,所述的2×1波分复用器的信号输入端连接第一隔离器、另一个信号输出端连接第二隔离器,所述的1×2波分复用器的信号输出端分别连接所述的光谱仪和所述的PIN光电探测器;所述的PIN光电探测器的信号输出端连接示波器。本发明有益效果是:克服普通光谱仪单脉冲信号难捕捉、承受最大光功率有限的缺点;适于不用中心波长信号;结构简单。

    一种时间透镜成像系统
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105759532B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201610345775.1

    申请日:2016-05-23

    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。

    一种时间透镜成像系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105759532A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610345775.1

    申请日:2016-05-23

    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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