[实用新型]基于硅基环形谐振腔的高阶高斯脉冲光学发生装置有效

专利信息
申请号: 201220233625.9 申请日: 2012-05-23
公开(公告)号: CN202586980U 公开(公告)日: 2012-12-05
发明(设计)人: 油海东;宁提纲;陈宏尧 申请(专利权)人: 北京交通大学
主分类号: H04B10/155 分类号: H04B10/155
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摘要: 基于硅基环形谐振腔的高阶高斯脉冲光学发生装置,涉及光纤通信、微波光子技术。该装置包括:比特序列发生器(1)、高斯脉冲发生器(2)、射频信号功分器(3)、连续波激光器(4)、射频信号移相器(5)、马赫增德尔调制器(6)、第一硅基环形谐振腔一阶光微分器(71)、第二硅基环形谐振腔一阶光微分器(72)…第N硅基环形谐振腔一阶光微分器(7N)、光电检测器(8)。以上各器件依次相连,其中第一硅基环形谐振腔一阶光微分器(71)、第二硅基环形谐振腔一阶光微分器(72)…第N硅基环形谐振腔一阶光微分器(7N)构成N阶光微分器。马赫增德尔调制器6输出的高斯脉冲经过N阶光微分器后,产生高阶高斯脉冲。
搜索关键词: 基于 环形 谐振腔 高阶高斯 脉冲 光学 发生 装置
【主权项】:
基于硅基环形谐振腔的高阶高斯脉冲光学发生装置,其特征在于:该发生装置包括比特序列发生器(1)、高斯脉冲发生器(2)、射频信号功分器(3)、连续波激光器(4)、射频信号移相器(5)、马赫增德尔调制器(6)、第一硅基环形谐振腔一阶光微分器(71)、第二硅基环形谐振腔一阶光微分器(72)…第N硅基环形谐振腔一阶光微分器光衰减器(7N)、光电检测器(8);所述的器件之间的连接方式为:比特序列发生器(1)输出端接高斯脉冲发生器(2)的输入端,高斯脉冲发生器(2)的输出端接射频信号功分器(3)输入端,射频信号功分器(3)的第一电输出端口(31)接马赫增德尔调制器(6)的第一电驱动端口(61),射频信号功分器(3)的第二电输出端口(32)接射频信号移相器(5)的输入端,射频信号移相器(5)的输出端接马赫增德尔调制器(6)的第二电驱动端口(62);连续波激光器(4)的输出端接马赫增德尔调制器(6)的光输入端,马赫增德尔调制器(6)的光输出端接第一硅基环形谐振腔一阶光微分器(71)的输入端;第一硅基环形谐振腔一阶光微分器(71)的输出端接第二硅基环形谐振腔一阶光微分器(72)的输入端;第二硅基环形谐振腔一阶光微分器(72)的输出端接第三硅基环形谐振腔一阶光微分器(73)的输入端;…第N‑1硅基环形谐振腔一阶光微分器(7N‑1)的输出端接第N硅基环形谐振腔一阶光微分器(7N)的输入端;第N硅基环形谐振腔一阶光微分器(7N)的输出端接光电检测器(8)的输入端。
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  • 2012-04-28 - 2012-09-26 - H04B10/155
  • 本发明公开了一种可见光信号的编码方法和发送方法,其中编码方法包括:高电平组之间以低电平的延迟进行区分,各高电平组以高电平的个数表示信号;对各组的信号进行组合,获得编码数据。发送方法包括:将获取的识别数据按照如下方式进行编码:高电平组之间以低电平的延迟进行区分,各高电平组以高电平的个数表示信号;对各组的信号进行组合,获得编码后的识别数据;通过手机LED灯将编码后的识别数据以闪光形式发送出去。以实现手机的LED灯发送可见光信号。
  • 可见光信号的解码方法和控制方法-201210133030.0
  • 刘若鹏;栾琳;李春来;许学君 - 深圳光启创新技术有限公司
  • 2012-04-28 - 2012-09-26 - H04B10/155
  • 本发明公开了一种可见光信号的解码方法和控制方法,其中可见光信号的解码方法,所述解码方法包括:检测到高电平时,开始计时,当高电平的持续时间大于第一预设时间段,记录表征信号的高电平的个数;检测到低电平时,开始计时,当低电平的持续时间大于第二预设时间段,判断为一组信号结束;当低电平持续时间大于第三预设时间段,判断信号接收完毕;将接收的各组信号进行组合,获得可见光信号表征的识别数据。以实现对从手机接收的可见光信号进行解码。
  • 基于混合布里渊SOA激光器的用于WDM-PON无色ONU的可调光源-201210163800.6
  • 李正璇;义理林;胡卫生;张涛 - 上海交通大学
  • 2012-05-23 - 2012-09-26 - H04B10/155
  • 本发明公开一种基于混合布里渊SOA激光器的用于WDM-PON无色ONU的可调光源,包括依次环形连接的环行器、半导体光放大器、光耦合器和产生布里渊散射效应(SBS)的光纤,其利用光纤中的受激布里渊散射效应和SOA中的放大效应,使用下行信号的载波产生一个多纵模布里渊激光,再利用SOA的四波混频效应重新分配各个纵模的功率,从而得到稳定的多纵模布里渊激光以调制上行数据,实现ONU的无色化,其避免了以往波长重用技术中上下行信号同路传输时由瑞利散射引起的信号间的互相串扰,提高了系统接收信号的灵敏度;且和单纵模BEFL无色光源方案相比,多纵模布里渊激光器更容易实现,且更稳定;调制后的上行信号为单纵模,受色散影响小,可支持高速信号长距离传输。
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