治理光学畸形波产生可调节性的超连续谱的方法

    公开(公告)号:CN108628056A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201710153878.2

    申请日:2017-03-15

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种治理光学光学畸形波从而获得可调节性的超连续谱的新方法。其特征在于,将两个相同的单色性激光光源,通过光耦合拍频注入两级级联光纤,接收输出的信号,其中光源1作为泵浦光源,光源2作为信号光源。采用级联的两极光纤结构,第一级为单零色散光纤,通过选择最佳调制频率来抑制噪声对脉冲演化的影响,诱导光学畸形波相对稳定的产生,选择合适的调制深度和光纤长度使得光学畸形波具有较高的输出强度。第二级为双零色散光纤,用以治理光学畸形波;通过选择具有不同零色散点位置的双零色散光纤,使得光学畸形波被转化为基阶孤子或者色散波的形式,从而获得具有不同带宽范围和平滑性的超连续谱,同时避免光学畸形波对光纤系统信号传输的不良影响。

    高稳定、大频率间隔、频率间隔可调光学频率梳

    公开(公告)号:CN103235463A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310128950.8

    申请日:2013-04-15

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种获得高稳定、大频率间隔并且频率间隔可调光学频率梳的新方法。其特征在于频率间隔的选择可视需求而定,调制深度的选择基于信噪比分析,通过选择合适的调制深度来抑制噪声对光学频率梳稳定性的影响。这样获得的光学频率梳具有稳定性高、频率间隔大且频率间隔可在几GHz到几THz任意调节的特性。

    一种利用级联光纤整形超连续谱的方法

    公开(公告)号:CN111934164A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010777040.2

    申请日:2020-08-05

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供了一种通过级联两段分别拥有两个双零色散点的单模光子晶体光纤的方式获得超宽带超平坦的超连续谱的方法。将一个短脉冲激光光源,通过耦合系统注入一定长度的级联光纤,并用频谱分析仪接收输出的信号,其中光源的中心波长位于级联光纤第一级的反常色散区,光纤的第一级为一个宽零色散频率间距的光子晶体光纤,以极大的拓宽频谱;然后级联第二级光纤,通过调节它的第二个零色散频率(低频零色散点)的位置,使其位于第一段级联光纤中产生的第一个基阶孤子在其光纤输出端时的频谱范围,以明显的改善光谱的平坦性。同时,调节泵浦功率和第二级光纤长度也可以对光谱的平坦性进行调节。本方法可以通过改变光纤的孔径大小和孔间距来调节零色散频率位置,针对性的整形超连续谱,实现有选择的整形不同频率范围内的超连续谱,最终获得超宽带超平坦的超连续谱。

    一种自适应时空异质性反距离插值方法

    公开(公告)号:CN110909303A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911137942.3

    申请日:2019-11-19

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种自适应时空异质性反距离插值方法,该方法利用Delaunay三角网自适应地去寻找地理空间位置上的一阶最邻近点将其作为反距离插值方法的参考点,提供了传统反距离插值方法的自适应解决方案;引入空间属性因素,建立了空间地理因素与空间属性因素之间的从属关系,并对二者权重进行合理量化,大大提高了插值估算的准确性;引入时间序列相关性,考虑历史时间序列对缺失样本数据(主要表现为气象台站发生缺测)补全问题的意义与价值,克服了样本数据部分缺失的不可抗力因素,形成了时空混合的自适应空间异质性反距离插值方法,进一步改善了插值估算的准确性,同时,提高了插值方法在时间维度上的稳定性。

    单模光纤可饱和吸收体
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101620293A

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200810031642.2

    申请日:2008-07-01

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 一种单模光纤可饱和吸收体,包括一段输入光纤、一段可饱和吸收单模光纤和一段输出光纤,其特征在于可饱和吸收单模光纤纤芯是亚波长直径的,包层中掺杂具有可饱和吸收特性的染料,依靠亚波长直径纤芯的强倏逝波和染料的可饱和吸收特性,支持输入激光的调制。这种可饱和吸收体具有阈值低、结构简单、可靠性高等特性。

    一种基于集成学习的光纤中超连续谱生成预测方法、终端和存储介质

    公开(公告)号:CN118898268A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410921145.9

    申请日:2024-07-10

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供一种基于集成学习的光纤中超连续谱生成预测方法、终端和存储介质。所述方法包括构建残差门控循环注意力网络,所述残差门控循环注意力网络在门控循环单元模型的基础上引入了自注意力机制和残差连接;构建集成模型,所述集成模型结合残差门控循环注意力网络和双向长短期记忆集成模型;训练所述集成模型。该方法能够有效学习和描绘复杂的超连续结构,并捕获数据中的关键信息,从而提高预测的准确性和鲁棒性。此外,该方法还设计了多层全连接神经网络,用于进一步处理和优化预测结果。该方法可以应用于光纤超连续谱光源的优化设计、光通信系统设计以及实时或近实时的超连续谱变化预测等领域,具有广泛的应用前景。

    基于增强灰狼优化算法的光子晶体光纤预测方法及系统

    公开(公告)号:CN117371320A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311367006.8

    申请日:2023-10-20

    Applicant: 湖南大学

    Inventor: 杨华 许琪波

    Abstract: 本发明公开了一种基于增强灰狼优化算法的光子晶体光纤预测方法及系统,包括:S1:建立用于光子晶体光纤参数预测的1D CNN‑LSTM模型;S2:构建增强灰狼优化算法模型;S3:利用所述增强灰狼优化算法实现对光子晶体光纤参数预测的1D CNN‑LSTM模型自动调整超参数,以实现超参数优化;S4:利用优化后的1D CNN‑LSTM模型实现光子晶体光纤预测。本发明采用所述增强灰狼优化算法搜索神经网络模型超参数空间,能够快速自动找到使模型性能指标达到最优的一组超参数,从而实现神经网络模型超参数的自动优化调节,减少人工调参的时间成本,提高模型训练效率。

    高稳定、大频率间隔、频率间隔可调光学频率梳

    公开(公告)号:CN103235463B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201310128950.8

    申请日:2013-04-15

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种获得高稳定、大频率间隔并且频率间隔可调光学频率梳的新方法。其特征在于频率间隔的选择可视需求而定,调制深度的选择基于信噪比分析,通过选择合适的调制深度来抑制噪声对光学频率梳稳定性的影响。这样获得的光学频率梳具有稳定性高、频率间隔大且频率间隔可在几GHz到几THz任意调节的特性。

    可选择性激发超连续谱的方法

    公开(公告)号:CN105048259A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510447995.0

    申请日:2015-07-28

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供了一种可选择性激发超连续谱的方法,将两个相同的单色性激光光源,通过光耦合拍频注入一定长度的单模光纤,接收输出的信号,其中光源1的中心波长位于光纤反常色散区,两种光源频率之差值为所采用的单模光纤的调制不稳定性增益谱的最大增益频率值的40%~70%,调制深度为0.01~0.5。采用本发明之方法产生的流氓孤子不再是随机的,可以对具有相当大的能量、峰值功率且出现随机的流氓孤子实现有效的控制;同时在选取合适的调制频率下,连续地改变调制深度即可获得波长可调谐流氓孤子,从而获得所需特定波长处的高强频谱分量,实现有选择性地激发特定波长的超连续光谱。

    一种自适应时空异质性反距离插值方法

    公开(公告)号:CN110909303B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN201911137942.3

    申请日:2019-11-19

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种自适应时空异质性反距离插值方法,该方法利用Delaunay三角网自适应地去寻找地理空间位置上的一阶最邻近点将其作为反距离插值方法的参考点,提供了传统反距离插值方法的自适应解决方案;引入空间属性因素,建立了空间地理因素与空间属性因素之间的从属关系,并对二者权重进行合理量化,大大提高了插值估算的准确性;引入时间序列相关性,考虑历史时间序列对缺失样本数据(主要表现为气象台站发生缺测)补全问题的意义与价值,克服了样本数据部分缺失的不可抗力因素,形成了时空混合的自适应空间异质性反距离插值方法,进一步改善了插值估算的准确性,同时,提高了插值方法在时间维度上的稳定性。

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