一种基于集成硅波导的可编程光学滤波器

    公开(公告)号:CN103576345A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310516805.7

    申请日:2013-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于集成硅波导的可编程光学滤波器,包括依次相接的耦合器,功率调制结构,相位调制结构,延时结构和耦合器;将需处理的光信号输入到集成硅波导系统中,耦合器将光信号分为多路信号,功率调制结构调节每一路光信号功率,相位调制结构调节每一路光信号相位,经过每一路不同延时,最后再由耦合器将各路光信号合成为一路,通过电调或热调方法调节各路信号功率与相位就能实现中心波长可调、带宽可调、滤波形状可调的可编程滤波。本发明结构简单紧凑、成本较低、容易实现,且能够实现可集成可编程的光学滤波,应用范围更加广泛,可用性强。

    相位调制格式信号再生方法及装置

    公开(公告)号:CN102118337B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN200910216972.3

    申请日:2009-12-31

    Abstract: 本发明涉及光网络信号传输技术领域,公开了一种相位调制格式信号再生方法及装置。所述方法包括:将劣化的一级相位调制格式信号解调为两路逻辑互补的开关键控OOK信号;将所述两路逻辑互补的OOK信号通过高非线性光纤环各自调制到光时钟信号上,其中,一路OOK信号和一路光时钟信号沿高非线性光纤环正向传输,另一路OOK信号和另一路光时钟信号沿高非线性光纤环反向传输;将高非线性光纤环中两路调制后的光时钟信号干涉相消输出,得到再生的一级相位调制格式信号。利用本发明,可以简单、高效地实现相位调制格式信号的再生,保证相位调制格式信号的传输质量。

    差分正交相移键控DQPSK信号的接收装置及方法

    公开(公告)号:CN101459638B

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN200710179571.6

    申请日:2007-12-14

    Inventor: 张新亮 魏伦 傅炜

    CPC classification number: H04B10/505 H04B10/5561 H04B10/677

    Abstract: 本发明涉及一种差分正交相移键控DQPSK信号的接收装置及方法,装置包括分路器,其中,所述分路器连接有两个光带通滤波器,所述两个光带通滤波器分别连接一个光电探测器。通过光带通滤波器对DQPSK信号进行滤波解调,再通过光电探测器进行光电转换恢复数据信号,既避免了MZI带来的稳定差、偏振相关的问题,大大提高了光传输系统性能;同时,在DQPSK信号传输速率越高时,带通滤波器更易于制作,避免了MZI随着信号传输速率提所带了的高难度制作问题,大大节约了DQPSK信号接收装置的成本。方法通过滤波对DQPSK信号进行解调,解决了MZI所带来的解调复杂、传输性能差以及成本高的问题。

    信号再生装置和方法
    114.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102130739A

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN201010618135.6

    申请日:2010-12-31

    Abstract: 本发明涉及光通信领域,涉及信号再生装置和方法。本发明提供的一种信号再生装置,包括:分光器、时钟再生模块、第一延迟干涉仪、第一相位调制器、第二相位调制器、第一多通带滤波模块、第二多通带滤波模块和第二延迟干涉仪。第一延迟干涉仪对分光器中分出的一路复用光信号进行延时干涉解调。通过第一相位调制器和第二相位调制器将时钟再生模块再生的时钟信息,调制到延时干涉解调后得到的两路光信号上,使得该两路光信号产生与时钟信息相关的频率啁啾,然后分别通过第一多通带滤波模块和第二多通带滤波模块的多通带失谐滤波滤出,滤出后的信号就是再定时后的信号,经过第二延迟干涉仪后得到再生的复用光信号。本发明方案再定时成本低,能耗低。

    相位调制格式信号再生方法及装置

    公开(公告)号:CN102118337A

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN200910216972.3

    申请日:2009-12-31

    Abstract: 本发明涉及光网络信号传输技术领域,公开了一种相位调制格式信号再生方法及装置。所述方法包括:将劣化的一级相位调制格式信号解调为两路逻辑互补的开关键控OOK信号;将所述两路逻辑互补的OOK信号通过高非线性光纤环各自调制到光时钟信号上,其中,一路OOK信号和一路光时钟信号沿高非线性光纤环正向传输,另一路OOK信号和另一路光时钟信号沿高非线性光纤环反向传输;将高非线性光纤环中两路调制后的光时钟信号干涉相消输出,得到再生的一级相位调制格式信号。利用本发明,可以简单、高效地实现相位调制格式信号的再生,保证相位调制格式信号的传输质量。

    一种双波长单纵模光纤环行激光器

    公开(公告)号:CN101132109A

    公开(公告)日:2008-02-27

    申请号:CN200710052745.2

    申请日:2007-07-13

    Abstract: 一种双波长单纵模光纤环行激光器,光环行器的一个端口依次通过偏振控制器,光耦合器,与掺铒光纤放大器的输入端相接;光环行器的第二端口依次通过信号/泵浦波分复用器、掺铒光纤,与布拉格光纤光栅相接,泵浦激光器与泵浦波分复用器相接,用于对掺铒光纤进行同相泵浦;光环行器的第三端口依次通过偏振控制器、带阻滤波器、带通滤波器,与掺铒光纤放大器的输出端相接,带通滤波器与带阻滤波器构成一个对称的双透射峰窄带滤波器。本发明结构简单,成本低,能在室温下稳定运行,可产生具有较高频率差的双波长单纵模激光。

    一种全光码型转换装置
    117.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1786757A

    公开(公告)日:2006-06-14

    申请号:CN200510019771.6

    申请日:2005-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种全光码型转换装置,它包括光耦合器、保偏光纤和偏振控制器,其中,光耦合器具有两个输入端口和两个输出端口,保偏光纤和偏振控制器分别连接在光耦合器的二个输出端口,构成一个闭合环路。被转换的NRZ信号光从光耦合器的一个端口输入,调节偏振控制器,可以在另一输入端口处获得相应的转换后的PRZ信号。本发明全部由无源器件组成,本质上是一种干涉结构,因此和其他全光码型转换装置相比,本发明装置的转换结果无码型效应,理论上不存在速率限制,并具有结构简单和成本低廉等优点。

    全光波长转换器
    118.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1482481A

    公开(公告)日:2004-03-17

    申请号:CN03128385.3

    申请日:2003-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种全光波长转换器,一个激光器经调制器调制输出泵浦光,另一个激光器输出连续的探测光,探测光和泵浦光经波分复用器耦合后,从光环形器的端口A输入,从端口B输出进入半导体光放大器,该光放大器的前端面、后端面均镀有增透膜,从半导体光放大器后端面反射回来的光经光环形器的端口B输入,从端口C输出到可调带通滤波器,滤出转换光信号。本发明采用基于单端耦合输入输出、双程增益的半导体光放大器结构,因而对消光比退化有很好地改善,且结构简单、容易实现,转换效率高,转换波长范围宽。

    一种全光波长转换器及转换方法
    119.
    发明公开

    公开(公告)号:CN120044733A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510535025.X

    申请日:2025-04-27

    Abstract: 本申请属于全光信号处理领域,具体公开了一种全光波长转换器及转换方法,转换器包括:直通波导和微环谐振腔,共具有两个耦合区,直通波导与两个耦合区及微环谐振腔上位于两个耦合区中间的波导段构成MZI;MZI耦合微环谐振腔的设计满足以下条件,以使全光波长转换器的谐振峰呈现宽‑窄‑宽分布:MZI的FSR为微环谐振腔FSR的两倍;从直通波导的一端通入的泵浦光在MZI上下臂产生的相位差为π;当直通波导的一端被通入泵浦光和信号光时,其另一端会输出泵浦光、信号光以及闲频光,以实现全光波长转换;信号光的波长与泵浦光波长相差在微环谐振腔奇数个FSR附近。通过本申请,可以在进行全光波长转换时,在保证较高的转换效率的同时获取大的转换带宽。

    一种基于光电振荡器的微腔谐振器波长锁定系统及方法

    公开(公告)号:CN118763493A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410863421.0

    申请日:2024-06-29

    Abstract: 本发明属于微波光子学领域,公开了一种基于光电振荡器的微腔谐振器波长的锁定系统,包括振荡环路和反馈控制链路;振荡环路产生射频振荡信号,射频振荡信号指示微腔谐振器波长位置;微腔谐振器的微腔上沉积有微电极。反馈控制链路检测所述射频振荡信号并生成反馈控制信号,反馈控制信号施加在微电极上,通过但不局限于热光、自由载流子色散、电光效应等方式调控微腔谐振器的波导折射率,进而调谐微腔谐振器波长。本发明将微腔谐振器设计为光电振荡器的模式选择单元,相较于传统的光电流变化指示谐振波长漂移的方式,对谐振波长位置的监测更为精确,实现了对微腔谐振器波长的超高精度锁定。本系统的锁定精度高,锁定范围大,应用范围广泛。

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