[发明专利]基于受控时延信号转移传送的信号分段时域压缩处理系统无效
| 申请号: | 200810034013.5 | 申请日: | 2008-02-28 |
| 公开(公告)号: | CN101251700A | 公开(公告)日: | 2008-08-27 |
| 发明(设计)人: | 李艳敏;李孟超;郑刚;庄松林 | 申请(专利权)人: | 上海理工大学 |
| 主分类号: | G02F2/00 | 分类号: | G02F2/00;G02F3/00;G06E3/00 |
| 代理公司: | 上海申汇专利代理有限公司 | 代理人: | 吴宝根 |
| 地址: | 200093*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 受控 信号 转移 传送 分段 时域 压缩 处理 系统 | ||
技术领域
本发明涉及全光信号处理技术,特别是涉及一种基于受控时延信号约束转移传送的信号分段时域压缩处理系统的技术。
背景技术
目前所使用的光学寄存器主要是由许多的光逻辑开关组成,具有结构相当复杂的缺陷。如果在全光系统中使用电子寄存器来获得时域压缩信号,就必须外加光-电、电-光转换装置,成为非全光系统,存在运行速率低及抗干扰力差双重缺陷。
发明内容
针对上述现有技术中存在的缺陷,本发明所要解决的技术问题是提供一种结构相对简单,具有寄存功能的基于受控时延信号约束转移传送的信号分段时域压缩处理系统。
为了解决上述技术问题,本发明所提供的一种基于受控时延信号约束转移传送的信号分段时域压缩处理系统,其特征在于,所述传送系统的光路结构:紫外光激光器所出的紫外光经分光器分为紫外光直传光束和紫外光移频光束,分别准直扩束后,紫外光直传光束与紫外光移频光束相交形成差拍干涉,分别以一定角度写入一已蚀刻有掩模的光纤的一侧面,形成等间隔干涉条纹,构成移动腔,移动方向是从输入端向输出端移动;红光激光器所出的红光经分光器分为红光直传光束和红光移频光束,分别准直扩束后,红光直传光束与红光移频光束相交形成差拍干涉,分别以一定角度写入所述光纤另一无掩模的侧面,形成等间隔分布的移动干涉条纹,由输出端向输入端方向匀速移动,从而等间隔匀速擦除由紫外光差拍干涉形成的移动腔,使部分移动腔失效;紫外光直传光束与紫外光移频光束的频差决定光腔的移动速度,而红光直传光束与红光移频光束的频差决定擦除光的移动速度,来自信号源的光脉冲信号经耦合输入光纤被耦合输入到移动腔内,并以往返振荡的形式约束在移动腔内,在移动过程中,原写入移动腔从输出端向输入端方向依次被移动红干涉亮光条纹擦除,光信号在光纤中传送到输出端口,再经耦合输出光纤被耦合输出,而获得经分段时域压缩且占空比不变的光信号。
进一步的,所述的移动腔为栅距为2-5毫米的移动光栅组。
进一步的,所述的分别写入所述光纤另一无掩模侧面的形成等间隔分布的移动干涉条纹的栅距为10-40毫米。
进一步的,所述光纤为单模掺铒光纤。
进一步的,激励激光器输出波长980纳米的(激励)激光至所述单模掺铒光纤;对波长为1550纳米的信号光产生增益,以补偿时延过程的强度损耗。
利用本发明提供的基于受控时延信号约束转移传送的光信号分段时域压缩处理系统,由于采用两组拍频干涉光形成受控可擦除移动腔来寄存光信号,系统结构相对简单,从而使该信号压缩系统更容易推广应用。
附图说明
图1是本发明实施例的系统原理框图;
图2是本发明实施例的光栅型反射腔镜形成原理图(擦除红光干涉亮条纹到达前);
图3是本发明实施例的光栅型反射腔镜失效原理图(擦除红光干涉亮条纹到达后);
图4是本发明实施例的光信号转移传送原理图(擦除红光干涉亮条纹到达前);
图5是本发明实施例的光信号转移传送原理图(擦除红光干涉亮条纹到达后);
图6是信号压缩前后的对照图(擦除红光干涉亮条纹移动速度等于写入光栅移动速度时)。
具体实施方式
以下结合附图说明对本发明的实施例作进一步详细描述,但本实施例并不用于限制本发明,凡是采用本发明的相似结构及其相似变化,均应列入本发明的保护范围。
本发明实施例所提供的一种基于受控时延信号约束转移传送的信号分段时域压缩系统,其特点是信号光脉冲由光纤耦合送入输入端口,并寄存在移动光腔内,在移动过程中,写入的移动光栅组从输出端向输入端方向依次被移动红干涉亮光条纹擦除,光信号在光纤中传送到输出端口,后耦合至输出端口送出。输出信号的压缩程度由擦除红光移动速度和写入光栅移动速度决定。系统的主要部分完全没有电子元件,为全光系统。
超过阈值强度的紫外光的照射可使纤芯材料被激励造成折射率发生改变,从而形成折射率光栅;而过阈值的红光的照射可使已有的光纤光栅被擦除。在表面已制作有透射式光栅掩模的光纤侧面上写入形成差拍干涉的两束紫外光,形成栅距为几毫米的移动明暗条纹,如图2所示,写入光栅的移动方向是从输入端向输出端移动。在此光纤的另一无掩模侧面写入形成差拍干涉的两束红光,形成栅距为几十毫米的移动明暗条纹,其移动方向与写入光栅的移动方向相反,如图3所示,当红光干涉亮条纹到达时的区域,原移动光栅组失效。
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