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公开(公告)号:CN115189799B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211094462.5
申请日:2022-09-08
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于逆向设计及波长自动反馈的宽带波分解复用器,包括:光芯片:依次连接的输入波导和一个逆向设计的波分解复用器;第一波导模块,包括依次连接的第一信道波导、n行m列串联并联微环组(m≥4,n≥2)和第一下载区,其中第一信道波导的输入端与逆向设计的波分解复用器的一个输出端相连接,每行的微环半径相同,每列微环有n个不同的微环半径;以及同样结构的第二波导模块。电芯片:包括DAC、微处理器和ADC等器件,调节微环器件的谐振波长,时间在ms量级。该系统可用在光模块中的光接收芯片或三端口波分解复用器中,在很小器件尺寸下实现双波段光信号解复用及波长自动调节,解决解复用器对工艺和外界环境变化敏感的问题。
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公开(公告)号:CN115189799A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202211094462.5
申请日:2022-09-08
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于逆向设计及波长自动反馈的宽带波分解复用器,包括:光芯片:依次连接的输入波导和一个逆向设计的波分解复用器;第一波导模块,包括依次连接的第一信道波导、n行m列串联并联微环组(m≥4,n≥2)和第一下载区,其中第一信道波导的输入端与逆向设计的波分解复用器的一个输出端相连接,每行的微环半径相同,每列微环有n个不同的微环半径;以及同样结构的第二波导模块。电芯片:包括DAC、微处理器和ADC等器件,调节微环器件的谐振波长,时间在ms量级。该系统可用在光模块中的光接收芯片或三端口波分解复用器中,在很小器件尺寸下实现双波段光信号解复用及波长自动调节,解决解复用器对工艺和外界环境变化敏感的问题。
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公开(公告)号:CN114779398A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210696520.5
申请日:2022-06-20
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于逆向设计的粗波分复用硅光发射芯片,包括:若干依次连接的垂直耦合光栅、多模干涉器和串联推挽型调制器、逆向设计的粗波分复用器和光发射芯片输出端。该芯片可用在光模块中的光发射芯片,在较小器件尺寸下能够对高速电信号调制,解决了器件插入损耗较大、尺寸较大和调制带宽较低等问题。逆向设计的垂直耦合光栅减小耦合损耗且适当的减小尺寸,耦合损耗约‑1.8 dB,耦合区长度仅为10‑15μm;串联推挽调制器有效增大器件的调制带宽,电光带宽可超过35 GHz;逆向设计的粗波分复用器明显减小器件的尺寸,器件尺寸小于15×15μm2,信道间串扰较小,小于‑16 dB。提出的器件具有尺寸小、耦合效率高、电光带宽高和低串扰等优势。
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公开(公告)号:CN117554972A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202310730840.2
申请日:2023-06-20
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本申请涉及一种多波束微波光子相控阵雷达探测方法和系统。所述方法包括:调节单个激光光源波长,基于微波光子辅助光延时阵列与发射/接收阵列实现雷达单波束扫描,得到目标回波信号;通过复用基于微波光子辅助发射/接收阵列与光延时阵列实现目标回波信号接收,得到雷达接收光信号;雷达光信号与参考光信号实现相干探测得到目标信息,目标信息送入控制模块,控制模块根据目标信息控制其它多个激光光源的通断及波长调节,从而产生并控制雷达多波束对准多个目标,并通过相干探测得到的实时目标信息反馈给控制模块,实现多波束对多个目标的探测与追踪。采用本方法能够实现多目标的探测追踪,系统响应速度快,探测精度高。
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公开(公告)号:CN116466354B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310731953.4
申请日:2023-06-20
Applicant: 之江实验室
IPC: G01S17/02 , G01S13/02 , G01S7/4911 , G01S7/4912 , G01S7/35
Abstract: 本申请涉及一种波段可重构微波光子雷达探测方法和系统,其中,该波段可重构微波光子雷达探测方法包括:通过光频梳源和光滤波单元在光域选通所需频率间隔的光梳齿信号,得到不同频率的第一光梳齿信号和第二光梳齿信号。将调制后的第一光梳齿信号分为两路,一路作为参考光信号,另一路与一路第二光梳齿信号融合为发射光信号,并转换为雷达探测信号发射到目标空间。进一步地,将返回的目标回波信号调制到另一路第二光梳齿信号上得到接收光信号,接收光信号与参考光信号实现相干接收,得到携带目标信息的中频信号,通过本申请,解决了无法灵活调节雷达工作波段的问题,实现了避免雷达系统的探测范围受限。
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公开(公告)号:CN116207609A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310466256.0
申请日:2023-04-27
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于键合结构的温度不敏感型硅光发射芯片,其特征在于,包括依次连接的激光器、硅光调制器、温度不敏感型阵列波导光栅和光发射芯片输出端,其中所述激光器和硅光调制器均设置有若干个,且所述激光器和所述硅光调制器一对一连接;所述激光器为相移光栅型分布反馈激光器,所述激光器与所述硅光调制器间通过苯并环丁烯材料键合,所述温度不敏感型阵列波导光栅通过硅波导实现,相邻阵列波导间存在长度差△L,每根阵列波导由粗波导和细波导级联而成。
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公开(公告)号:CN115222035B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211146164.6
申请日:2022-09-20
Applicant: 之江实验室
IPC: G06N3/067
Abstract: 本发明公开了一种光子神经网络卷积加速芯片,适用于所有包含卷积运算的深度学习网络。本发明光子神经网络卷积加速芯片由完成卷积加速运算的调制器、耦合器、波分延时加权单元及平衡光电探测器一体化集成。本发明基于波分复用技术将待处理信号分别加载到多个光载波上,通过解波分复用、光幅度控制与延迟波导实现不同载波信号的卷积核系数加权与时间交织,通过平衡光电探测器实现加权后求和运算。本发明利用一对集成波分延时加权单元即可实现任意实数卷积核矩阵系数的构建,结合延时可完成任意信号的卷积加速运算。将光作为信息载体,可实现低功耗、高速率卷积运算。
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公开(公告)号:CN114819132B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210734531.8
申请日:2022-06-27
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于时间‑波长交织的光子二维卷积加速方法及系统,首先将待卷积信号加载到包含M×N个波长的多波长光信号上,通过解波分复用器将多波长光信号分为M个各包含N个波长的子光信号;M个子光信号依次增加等间隔延时后送入延时加权微环阵列,控制延时加权微环阵列中M个延时加权微环单元中共M×N个微环的耦合系数分别实现M×N个波长信号幅度加权;幅度加权后的M个子光信号波分复用为一路复合光信号后完成光电转换即可得到相应特征信号。本发明将光作为信息载体,基于两级延时与二维微环阵列加权,在单个信号周期即可实现二维数据的二维卷积核卷积加速运算,大幅提高卷积运算的速率及能效比。
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公开(公告)号:CN114779398B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210696520.5
申请日:2022-06-20
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于逆向设计的粗波分复用硅光发射芯片,包括:若干依次连接的垂直耦合光栅、多模干涉器和串联推挽型调制器、逆向设计的粗波分复用器和光发射芯片输出端。该芯片可用在光模块中的光发射芯片,在较小器件尺寸下能够对高速电信号调制,解决了器件插入损耗较大、尺寸较大和调制带宽较低等问题。逆向设计的垂直耦合光栅减小耦合损耗且适当的减小尺寸,耦合损耗约‑1.8 dB,耦合区长度仅为10‑15μm;串联推挽调制器有效增大器件的调制带宽,电光带宽可超过35 GHz;逆向设计的粗波分复用器明显减小器件的尺寸,器件尺寸小于15×15μm2,信道间串扰较小,小于‑16 dB。提出的器件具有尺寸小、耦合效率高、电光带宽高和低串扰等优势。
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公开(公告)号:CN114819132A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210734531.8
申请日:2022-06-27
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于时间‑波长交织的光子二维卷积加速方法及系统,首先将待卷积信号加载到包含M×N个波长的多波长光信号上,通过解波分复用器将多波长光信号分为M个各包含N个波长的子光信号;M个子光信号依次增加等间隔延时后送入延时加权微环阵列,控制延时加权微环阵列中M个延时加权微环单元中共M×N个微环的耦合系数分别实现M×N个波长信号幅度加权;幅度加权后的M个子光信号波分复用为一路复合光信号后完成光电转换即可得到相应特征信号。本发明将光作为信息载体,基于两级延时与二维微环阵列加权,在单个信号周期即可实现二维数据的二维卷积核卷积加速运算,大幅提高卷积运算的速率及能效比。
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