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公开(公告)号:CN119070120A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411176699.7
申请日:2024-08-26
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/1115 , H01S3/10
Abstract: 本发明公开了一种基于非线性多模干涉的双波段同步锁模光纤激光系统,旨在解决现有双波段同步锁模激光器结构复杂以及双波段超短脉冲难以实现精确同步的技术问题。所述系统包括第一泵浦源(1)、第一偏振无关光学集成器件(2)、第一偏振控制器(3)、光纤延迟线(4)、第一波分复用器(5)、基于多模光纤的可饱和吸收体(6)、第二波分复用器(7)、掺铒增益光纤(8)、第二泵浦源(9)、第二偏振无关光学集成器件(10)、第二偏振控制器(11)、掺镱增益光纤(12)。本发明实现了高稳定性双波段同步超短脉冲输出,具有结构简单,能够自启动,抗干扰能力强等优点,该系统可应用于非线性光学频率转换、超短脉冲相干合成等领域。
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公开(公告)号:CN117199979A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311176007.4
申请日:2023-09-13
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/1112 , G01J11/00
Abstract: 本发明公开了一种锁模激光脉冲时域放大系统,旨在解决被动锁模光纤激光器输出超短光脉冲的时域波形难以实时测量的技术问题。所述系统包括被动锁模光纤激光器、光纤耦合器、光电探测器、带通滤波器、功分器、第一移相器、第二移相器、第三移相器、第一微波功率放大器、第二微波功率放大器、第三微波功率放大器、第一色散补偿光纤、第一电光相位调制器、第二电光相位调制器、第三电光相位调制器、第二色散补偿光纤。本发明所提出的系统可以将被动锁模光纤激光器输出超短光脉冲的时域波形放大100~500倍,具有操作简单、性能稳定以及参数控制方便等优点,该光脉冲时域放大系统可应用于锁模激光脉冲时域特性的实时测量。
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公开(公告)号:CN114725759B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210244459.0
申请日:2022-03-14
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/1106
Abstract: 本发明公开了一种产生高能量孤子簇脉冲的光纤激光系统,旨在解决现有光纤激光器难以实现高能量孤子簇脉冲输出的技术问题。所述系统包括锁模光纤激光器(1)、第一光纤环形器(2)、啁啾光纤布拉格光栅(3)、马赫‑曾德尔调制器(4)、任意波形发生器(5)、第二光纤环形器(6)、泵浦源(7)、耦合器(8)、第一波分复用器(9)、第一掺镱光纤(10)、光纤滤波器(11)、第二波分复用器(12)、第二掺镱光纤(13)。本发明实现了高能量孤子簇内部亚脉冲数量和重复频率可调,具有结构简单紧凑,调试简单,稳定性高等优点,该激光系统可应用于光通信、微机械加工和医疗等领域。
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公开(公告)号:CN113991414A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111238037.4
申请日:2021-10-25
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种同时输出稳态和脉动态矩形脉冲的全光纤激光系统,旨在解决现有光纤激光器难以同时输出不同运转状态的矩形激光脉冲的技术问题。所述系统包括泵浦源(1)、波分复用器(2)、掺镱增益光纤(3)、第一单模光纤(4)、2×2耦合器(5)、第二单模光纤(6)、第一光纤环形器(7)、光纤滤波器(8)、第一1×2耦合器(9)、第二光纤环形器(10)、第三单模光纤(11)、第二1×2耦合器(12)。本发明具有结构紧凑,系统成本低,稳定性好等优点。与现有技术相比,系统具备输出两种不同运转状态的矩形脉冲的能力,是一种多用途的复合型激光光源。
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公开(公告)号:CN109151134A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201710472215.7
申请日:2017-06-16
Applicant: 桂林电子科技大学
CPC classification number: H04M1/18 , H02J7/025 , H04M1/0274
Abstract: 本发明公开了一种带镜面的无线充电手机壳,属于手机壳技术领域。本发明的带镜面的无线充电手机壳,包括无线充电接收器主体、连接线、充电接口、手机壳体、一种镜面钢化材料。所述无线充电接收器主体固定于手机壳体右侧壳体内层与外层之间,连接线连接无线充电接收器主体与充电接口,手机壳体分为内壳与外壳,左侧壳体采用的钢化材料是经过工业电镀技术,能达到镜面效果的一种钢化材料,具有隐蔽性,也很便利。这种带镜面结构的无线充电手机壳,采用软硬结合pcb板,右侧壳体内部部件在同一平面上,可以使壳体更薄,不但可以起到保护手机的作用,也可以在手机续航能力不足时提供无线充电输出电流来给手机进行充电。另外,采用一种携带充电接口的滑动按钮,进行无线充电和有限充电都很方便,简单得体,使用方便。
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公开(公告)号:CN119070119A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411176697.8
申请日:2024-08-26
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/1115 , H01S3/13
Abstract: 本发明公开了一种基于单通道和双通道滤波器的Mamyshev光纤振荡器,旨在解决常规Mamyshev振荡器因腔内仅使用单通道滤波器而导致输出脉冲峰值功率和能量提升受限的技术问题。所述光纤振荡器系统采用环形腔结构,由一个基于单通道光纤滤波器的Mamyshev再生器和一个基于双通道光纤滤波器的Mamyshev再生器串联构成。本发明具有结构简单、紧凑和稳定性好的优点;通过改变泵浦功率,本发明所述振荡器与常规的基于两个单通道滤波器的Mamyshev振荡器相比,其输出脉冲峰值功率和能量分别可以提升至2.8~3.6倍和2.7~3.1倍;在应用上,该振荡器可直接作为高能量超短脉冲光源使用。
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公开(公告)号:CN113991414B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202111238037.4
申请日:2021-10-25
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01S3/1106 , H01S3/1123 , H01S3/067
Abstract: 本发明公开了一种同时输出稳态和脉动态矩形脉冲的全光纤激光系统,旨在解决现有光纤激光器难以同时输出不同运转状态的矩形激光脉冲的技术问题。所述系统包括泵浦源(1)、波分复用器(2)、掺镱增益光纤(3)、第一单模光纤(4)、2×2耦合器(5)、第二单模光纤(6)、第一光纤环形器(7)、光纤滤波器(8)、第一1×2耦合器(9)、第二光纤环形器(10)、第三单模光纤(11)、第二1×2耦合器(12)。本发明具有结构紧凑,系统成本低,稳定性好等优点。与现有技术相比,系统具备输出两种不同运转状态的矩形脉冲的能力,是一种多用途的复合型激光光源。
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公开(公告)号:CN115270964A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210903402.7
申请日:2022-07-27
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于机器学习领域,具体涉及一种基于改进联邦学习算法的恶意流量分类方法。针对目前恶意流量分类方法中存在的“数据孤岛”问题和原始联邦学习算法存在的数据异构问题,本发明设计并实现了一种基于改进联邦学习算法的恶意流量分类方法。相较于传统的分类方法,本发明不需要把数据进行集中训练,只需要通过中央服务器聚合各个参与者使用本地数据训练的模型参数来进行协作训练,维护了网络安全厂商的数据安全。相较于原始的联邦学习方法,本发明通过将具有近似数据分布的参与者划分为一个集群,使得每个集群里的数据分布呈现独立同分布,然后再将每个集群串行训练的方法使得联邦学习算法对非独立同分布的数据也呈现较好的效果。实验证明,本发明能够对恶意流量分类呈现较好的效果。
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公开(公告)号:CN114725759A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210244459.0
申请日:2022-03-14
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种产生高能量孤子簇脉冲的光纤激光系统,旨在解决现有光纤激光器难以实现高能量孤子簇脉冲输出的技术问题。所述系统包括锁模光纤激光器(1)、第一光纤环形器(2)、啁啾光纤布拉格光栅(3)、马赫‑曾德尔调制器(4)、任意波形发生器(5)、第二光纤环形器(6)、泵浦源(7)、耦合器(8)、第一波分复用器(9)、第一掺镱光纤(10)、光纤滤波器(11)、第二波分复用器(12)、第二掺镱光纤(13)。本发明实现了高能量孤子簇内部亚脉冲数量和重复频率可调,具有结构简单紧凑,调试简单,稳定性高等优点,该激光系统可应用于光通信、微机械加工和医疗等领域。
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公开(公告)号:CN111786248A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010590106.7
申请日:2020-08-17
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种产生孤子爆发模式的光纤激光系统,旨在解决现有光纤激光器难以直接输出爆发模式孤子脉冲的技术问题。所述系统包括双脉冲束缚态孤子光纤激光器(1)、光纤放大器(2)、第一光纤环形器(3)、第一啁啾光纤布拉格光栅(4)、光学时间延迟线(5)、相位调制器(6)、微波源(7)、第二光纤环形器(8)和第二啁啾光纤布拉格光栅(9)。本发明实现了爆发模式孤子脉冲的输出,具有结构紧凑,系统成本低,稳定性好等优点,该激光系统可直接应用于微机械加工领域,也可以作为高能量脉冲放大器的种子源。
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