[发明专利]光学式声相关器无效

专利信息
申请号: 201180002702.8 申请日: 2011-03-11
公开(公告)号: CN102472943A 公开(公告)日: 2012-05-23
发明(设计)人: 寒川潮;桥本雅彦 申请(专利权)人: 松下电器产业株式会社
主分类号: G02F3/00 分类号: G02F3/00;G02B6/42;G02F1/11
代理公司: 中科专利商标代理有限责任公司 11021 代理人: 汪惠民
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要: 光学式声相关器(1)具备:光源(4);第1声波传播部(3b),其具有透光性的第1声波传播媒介部,使与接收信号(31)相应的第1疏密波在第1声波传播媒介部中传播;第2声波传播部(3a),其具有透光性的第2声波传播媒介部,使与预先设定的参照信号(32)相应的第2疏密波在第2声波传播媒介部中传播;光学系统,将从光源(4)射出的光分离为第1光束(12)及第2光束(13),使第1光束(12)入射至第1声波传播部(3b)中,并且使第2光束(13)入射至第2声波传播部(3a)中,产生透过第1声波传播部(3b)之后的第1光束及透过第2声波传播部(3a)之后的第2光束的干涉光;受光部(10),其接收所述干涉光,输出与接收到的光的强度相应的电信号;和相关判定部(39),通过观测从受光部(10)输出的电信号,来判定接收信号(31)与参照信号(32)之间有无相关。
搜索关键词: 光学 相关器
【主权项】:
一种光学式声相关器,其具备:光源;第1声波传播部,其具有透光性的第1声波传播媒介部,使与接收信号相应的第1疏密波在所述第1声波传播媒介部中传播;第2声波传播部,其具有透光性的第2声波传播媒介部,使与预先设定的参照信号相应的第2疏密波在所述第2声波传播媒介部中传播;光学系统,将从所述光源射出的光分离为第1光束及第2光束,使所述第1光束沿着与所述第1疏密波的传播方向交叉的方向入射至所述第1声波传播部中,并且使所述第2光束沿着与所述第2疏密波的传播方向交叉的方向入射至所述第2声波传播部中,产生透过所述第1声波传播部之后的所述第1光束以及透过所述第2声波传播部之后的所述第2光束的干涉光;受光部,其接收所述干涉光,输出与所接收的光的强度相应的电信号;和相关判定部,通过观测从所述受光部输出的基于所述第1光束及所述第2光束的干涉光的电信号,来判定所述接收信号及所述参照信号有无相关。
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  • 陈伟伟;汪鹏君;周利强;杨甜军;张亚伟;李刚;杨建义 - 宁波大学
  • 2016-04-06 - 2018-04-24 - G02F3/00
  • 本发明公开了一种硅基电光逻辑或/或非门,包括两个2×2MZI型电光开关和一个2×1MMI耦合器,2×2MZI型电光开关具有第一输入端、第二输入端、第一输出端和第二输出端,2×1MMI耦合器具有第一输入端、第二输入端和输出端,两个2×2MZI型电光开关为第一2×2MZI型电光开关和第二2×2MZI型电光开关;第一2×2MZI型电光开关的第一输出端和2×1MMI耦合器的第一输入端连接,第一2×2MZI型电光开关的第二输出端和第二2×2MZI型电光开关的第一输入端连接,第二2×2MZI型电光开关的第一输出端和2×1MMI耦合器的第二输入端连接,2×1MMI耦合器的输出端为或逻辑输出端,第二2×2MZI型电光开关的第二输出端为或非逻辑输出端;优点是具有高消光比、高速、大带宽和大制作容差。
  • 光学时钟发生器-201410804840.3
  • 欧阳征标;余铨强 - 深圳市至佳生活网络科技有限公司
  • 2014-12-19 - 2018-03-16 - G02F3/00
  • 本发明公开了一种光学时钟发生器,它包括一个非线性腔单元、一个十字波导逻辑门单元及一个延时器单元,光学时钟发生器为一种六端口的光子晶体结构,它由两个参考光信号输入端、一个反馈信号输入端、一个系统信号及反馈信号输出端和两个闲置端口组成;十字波导逻辑门单元的输出端与非线性腔单元的输入端连接;非线性腔单元的系统信号输出端与延时器单元的输入端连接;延时器单元的输出端与十字波导逻辑门单元的输入端连接;信号输出端与一个二分支波导连接,二分支波导一端作为系统输出端口,另一端作为反馈信号输出端口连接至延时器单元的输入端,延时器单元对输入信号时间延时并输出至反馈信号输入端。本发明易与其它光学逻辑元件集成。
  • 基于垂直耦合微环激光器光学双稳态的全光异或逻辑门-201410629019.2
  • 谢生;毛陆虹;郭婧;王浩 - 天津大学
  • 2014-11-10 - 2017-09-19 - G02F3/00
  • 本发明公开了一种基于垂直耦合微环激光器光学双稳态的全光异或逻辑门,第一、第二纳米线波导分别通过第一、第二方向耦合器将输入光信号耦合进第一微环谐振腔,并在其中进行逻辑运算,第一微环谐振腔经过第一方向耦合器将运算所得的输出光信号耦合进第一纳米线波导;第三、第四纳米线波导分别通过第三、第四方向耦合器将输入光信号耦合进第二微环谐振腔,并进行相应的逻辑运算,第二微环谐振腔经过第四方向耦合器将运算所得的输出光信号耦合进第四纳米线波导;第一、第四纳米线波导的输出光信号经过第三Y分支耦合器合束后,输出运算结果。本发明可实现高性能、低损耗的全光异或逻辑门;有效缩减器件的横向尺寸,有利于实现高密度的器件集成。
  • 一种基于二氧化锡纳米颗粒的光电逻辑门及其制备方法-201510237552.9
  • 高义华;丁龙伟;刘逆霜;李露颖 - 华中科技大学
  • 2015-05-08 - 2017-07-18 - G02F3/00
  • 本发明公开了一种基于二氧化锡纳米颗粒的光电逻辑门及其制备方法,该光电逻辑门包括相互配合使用的第一正光电导器件和第一负光电导器件,用于接收第一光信号;第一正光电导器件采用二氧化锡纳米颗粒;第一负光电导器件采用二氧化锡/碳纳米管复合材料;第一正光电导器件和第一负光电导器件均具有供能电极和输出电极;第一正光电导器件的输出电极与第一负光电导器件的输出电极相连,作为输出逻辑运算结果的端口用于输出逻辑运算结果,该逻辑运算结果受第一光信号影响。本发明利用二氧化锡/碳纳米管复合材料的负光电导效应,提高了负光电导器件的响应倍率,使得由该负光电导器件和普通正光电导器件组成的光电逻辑门其逻辑功能完整。
  • 基于Ag/非线性材料的异或光逻辑门-201621119826.0
  • 李晓辉;庞星星;胡斌 - 陕西师范大学
  • 2016-10-13 - 2017-05-17 - G02F3/00
  • 一种基于Ag/非线性材料的异或光逻辑门,包括波导基体,在波导基体上沿着与水平中心轴平行的方向设置有光波入射通道、光波出射通道,波导基体上光波出射通道左侧放置有场强监视器,波导基体上光波入射通道和光波出射通道之间设置有左环形腔和右环形腔,本实用新型结构简单、体积小、便于集成,采用控制外加强光的光强度改变非线性材料的折射率,进而实现逻辑转换,可推广应用到光通信装置或者设备技术领域。
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