基于模分复用的阵列光子模数转换方法

    公开(公告)号:CN118971983A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410952433.0

    申请日:2024-07-16

    发明人: 邹卫文 钱娜 张睿

    IPC分类号: H04B10/70 H04B10/25

    摘要: 针对阵列化数字接收系统复杂度高、集成难度大、体积功耗高等问题,本发明提出了一种基于模分复用的阵列光子模数转换方法,利用N路不同模式的光脉冲,搭载N路不同模拟信号,并通过模分复用技术实现N路光信号的合束传播、脉冲降速等过程。本发明利用波导中光信号传播模式的独立性提出了物理层高度简并的阵列光子模数转换方法,简并化去除了传统方法中冗余的硬件,从而解决了系统复杂度高、集成难度大、体积功耗大等问题;同时,多模式合束传播保证了多路信号之间的一致性,从而提高阵列信号处理质量。此外,在目前时分复用、波分复用技术的基础上,引入了模式这一全新维度,有效解决了频谱资源有限,复用波长有限的问题,为未来实现高性能、大规模宽带阵列光子模数转换系统提供了创新解决途径。

    板式电磁/声融合超材料、组合物及航空器

    公开(公告)号:CN116416959A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310301920.6

    申请日:2023-03-24

    摘要: 本发明提供了一种涉及超材料技术领域的板式电磁/声融合超材料、组合物及航空器,包括声学功能结构和电磁功能结构,电磁功能结构连接于声学功能结构上,声学功能结构对入射其上声波的调控,电磁功能结构对入射其上电磁波的调控。本发明所提出的板式电磁/声融合超材料基本单元主要在厘米尺度下完成设计和制备,对加工精度的要求低,非常适合工业化批量生产。提出的板式电磁/声融合超材料具有结构轻薄且兼具电磁波和声波多功能调控的特点。相较于现有技术具有显著的附加重量、空间占用和应用成本优势,可以有效克服当前在航空器中叠加使用电磁屏蔽材料与吸隔声材料所带来的功能干扰和经济性降低等问题。

    基于自拉曼泵浦的2.9μm中红外固体激光器

    公开(公告)号:CN103107479A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310030018.1

    申请日:2013-01-25

    摘要: 一种基于自拉曼泵浦的2.9μm中红外固体激光器装置,包括泵浦源、光束整形装置、输入耦合透镜、自拉曼晶体、Q开关、第一输出镜、第一全反镜、增益介质、第二全反镜和第二输出镜,上述各元部件的连接关系是:沿泵浦光路依次是所述的泵浦源、光束整形装置、输入耦合透镜、自拉曼晶体、Q开关、第一输出镜、增益介质、第一全反镜;沿激光光路依次是第二全反镜、增益介质、第二输出镜。本发明该激光器具有稳定性好,光束质量高,输出功率和效率都很高的特点。可应用的领域包括激光测距、激光遥感、激光成像、光电对抗、医学诊断和治疗、材料处理、光学信号处理和数据处理等领域。

    基于碳化硅包层板条的激光器冷却装置

    公开(公告)号:CN102136672B

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201110060968.X

    申请日:2011-03-15

    IPC分类号: H01S5/024

    摘要: 一种光学仪器技术领域的基于碳化硅包层板条的激光器冷却装置,包括:掺钕钒酸钇激活介质、两条碳化硅板条、两个热沉积装置和两个风扇,第一碳化硅板条和第二碳化硅板条分别与掺钕钒酸钇激活介质的两个侧面键合相连,第一热沉积装置和第二热沉积装置分别设置于第一碳化硅板条和第二碳化硅板条的外侧,第一风扇正对第一热沉积装置,第二风扇正对第二热沉积装置。本发明实现了高能量掺钕钒酸钇平板激光器在室温条件下的可操作性和小型化,并且能够产生稳定的高能量激光输出,为其产品化提供了可行的途径。

    细胞培养板及与该细胞培养板配合使用的镊子

    公开(公告)号:CN208414454U

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201820735681.X

    申请日:2018-05-17

    IPC分类号: C12M3/00 C12M1/00

    摘要: 本实用新型涉及一种细胞培养板及与该细胞培养板配合使用的镊子。细胞培养板具有这样的特征,包括:培养板本体;以及至少一个培养孔,设置在培养板本体上,培养孔的底部设置为弹性形变块。与细胞培养板配合使用的镊子,包括镊子本体,镊子本体具有镊端部以及从镊端部向下延伸的对称设置的两个镊臂,其中,镊端部上设置有气囊,镊子本体的内部设置有气流腔室,气流腔室的第一气口设置在镊端部且与气囊连通,气流腔室的两个第二气口分别设置在两个镊臂的末端。