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公开(公告)号:CN105388679A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510672025.0
申请日:2015-10-19
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院 , 南京大学
IPC: G02F1/39
CPC classification number: G02F1/395
Abstract: 本发明公开了一种基于环形波导腔的掺铒波导放大器,包括输入模块、泵浦发射模块、抗辐射光模块、晶体集成模块、检测电路、微型计算机,晶体集成模块包括波导耦合器、波导环形腔、掺铒波导条、波导滤波器。本发明从环形腔的结构特性出发,利用光在环形腔中循环工作的特点,持续对掺铒波导条通光,以提高掺铒波导放大器的抗辐射能力,减少信号光的辐射损耗,实现掺铒波导放大器在辐射条件下的稳定输出。本发明采用光波导结构,将上述模块集成在晶体芯片上,硬件的设计与制作过程都不复杂,便于大批量的制作与投入使用。
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公开(公告)号:CN105226489A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510644997.9
申请日:2015-10-08
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院 , 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种可用于空间辐射环境的高效率泵浦EDWA,包括接收模块、泵浦发射模块、辐射探测模块、控制模块和光传输模块;所述光传输模块包括1×n波导光开关、n根不同浓度的掺铒波导条和波导耦合器,所述控制模块包括存储单元、处理单元和选通单元;其中,n为大于1的整数;本发明还公开了一种可用于空间辐射环境的高效率泵浦的EDWA的实现方法,本发明能够提高掺铒波导放大器的抗辐射能力,提高泵浦效率,保持恒定输出功率。本发明利用已有的质子交换技术实现掺铒波导浓度的改变,硬件的设计与制作过程都不复杂,便于大批量的制作与投入使用。
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公开(公告)号:CN116979359A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310741675.0
申请日:2023-06-21
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院 , 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种备份式高密度单片集成多通道REC激光器,其特征在于,所述多通道REC激光器包括REC激光器阵列、波分复用合波器、EDFA放大器、耦合器、第一波分复用分波器、第二波分复用分波器、第一光电探测器、第二光电探测器、通道切换模块和温控调整模块。本发明通过备份技术可以有效地提高系统的稳定性和可靠性,确保整个系统在出现故障时,仍能保持正常运行并提供稳定输出;同时,采用温控调整模块对多通道REC激光器内部热量进行调节,确保切换后尽快恢复设定波长,提高切换效率和成功率。
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公开(公告)号:CN116667935A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310741658.7
申请日:2023-06-21
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院 , 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于REC激光器阵列的高阶集成空间相干通信收发系统,包括依次连接的发射端、空间信道和接收端;所述发射端包括信号输入模块、第一FPGA、加密模块、控制电路、驱动电路阵列、第一8ⅹ1REC激光器阵列和波分复用器和EDFA放大器;加密密钥基于串并转换后的并行数字信号与第一8ⅹ1REC激光器阵列的排列组合映射关系和激光器点亮表示信号“1”、“0”的不确定性这两个特点随机生成。本发明解决了高速空间通信对系统硬件性能要求极高,较难实现的问题,可以在降速传输的基础上进一步实现双层加密效果,提高高速通信系统的安全性。
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公开(公告)号:CN108768536A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810410222.9
申请日:2018-05-02
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院 , 南京大学
CPC classification number: H04B10/505 , H04B10/85 , H04L9/001
Abstract: 本发明公开了一种高保密空间混沌激光通信系统,包括发射端、接收端和温度控制系统。发射端和接收端采用光电反馈式结构,利用硬件上的加密来实现混沌的同步和信息的解调。温度控制系统通过终端和发射端、接收端的控制模块,实现对发射端和接收端的马赫‑曾德尔电光调制器的温度的同步、实时的控制。由于在通信过程中,调制器的温度一直是动态变化的,这使得窃听方在即使破解混沌系统其他参数的情况下,依然由于调制器温度的失配导致调制器工作点的失配而使误码率升高,破解信息的难度加大。本发明可提高现有混沌系统的保密性能,对于国防安全和信息安全具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN108696315A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810424842.8
申请日:2018-05-07
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院 , 南京大学
IPC: H04B10/112 , H04L27/00 , H04B10/50
CPC classification number: H04B10/112 , H04B10/503 , H04B10/505 , H04L27/001
Abstract: 本发明公开了一种基于高阶模的二进制空间混沌激光通信系统和控制方法,利用多高阶横模,实现二进制编码,替代传统的基横模光进行混沌通信传输。系统包括信号发射模块、传输模块和接收模块,其中,发射模块以包含马赫曾德电光调制器的光纤环路构建混沌载波,信号源发出包含二进制编码信息的信号光,经耦合器耦合,将输出信号传输至自由空间;再由具有和发射模块对称结构的接收模块接收、解调得到目标信号。本发明加密方式新颖,具有较强的保密性;利用多横模进行二进制编码,两种状态区别显著,抗噪声干扰能力强;利用夫琅禾费效应抵抗远场传输过程中产生的退化,实现远距离自由空间传输;利用高阶模达到更低的耦合损耗,有效降低通信误码率。
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公开(公告)号:CN117478225A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311422745.2
申请日:2023-10-31
Applicant: 南京大学
IPC: H04B10/25 , H04B10/556 , H04L27/38
Abstract: 本发明公开了一种光纤稳相传输系统中基于FPGA控制的相位检测补偿方法,采用相位检测补偿模块接收基本原子钟的时钟信号及来自外器件链路的经PD拍频后所得的电信号;基于本振信号对两路经过ADC采样得到的包含完整相位信息的数字信号进行降频混频;对外器件链路中引入的相位噪声进行补偿,恢复出相位锁定于本端信号的频率信号。本发明将经过ADC采样得到的近端远端数字信号在FPGA中进行处理与相位误差综合,能实现综合得到的时延波动及其原时延波动的差值较原始波动值低约2个数量级。基于检测综合所得时延(相位)波动,通过PID计算得到稳相模块的预补偿量,当系统不断趋于稳定时,稳相精度和补偿精度将不断提高。
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公开(公告)号:CN114374145B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202210030664.7
申请日:2022-01-12
Applicant: 南京大学
IPC: H01S5/06
Abstract: 本发明公开了一种REC半导体激光器阵列波长控制系统,包括整体式TEC、测温电路、温度误差放大器、PID补偿电路、TEC驱动电路、独立式TEC、热敏电阻和热沉;独立式TEC、热敏电阻和热沉设置在激光器阵列芯片结构内部;TEC驱动电路先对设置在衬底底面上的整体式TEC施加电压,采用整体式TEC对整个激光器阵列芯片进行温度粗调,再对不满足目标温度电信号的激光器单元上的独立式TEC施加电压,采用独立式TEC对相应的激光器单元进行温度精调。本发明通过在激光器阵列芯片的外部和内部分别进行温度的粗调和精调,使得每个激光器通道均能输出稳定波长的光束,实现对波长间隔的精确控制。
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公开(公告)号:CN116366163A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310196310.4
申请日:2023-03-03
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于信号信标一体化集成芯片的空间激光通信收发系统,包括发射子系统与接收子系统;所述发射子系统集成芯片与发射天线;所述集成芯片包括InP基底、生成在InP基底上的第一信号光激光器、第二信号光激光器、信标光激光器、合波器和EA调制器,以及集成在InP基底底部的TEC温控电路;所述接收子系统包括接收天线、分光片、窄带滤光片、聚焦透镜、光电探测器、接收终端、反射镜、CCD相机、数控板和步进电机。本发明很大程度上压缩了发射子系统的体积及功耗,可以有效降低空间激光通信系统终端的负载压力;此外,第二信号光激光器作为备份信号光激光器的使用也可以很大程度上提升通信系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN112928599B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110169286.6
申请日:2021-02-07
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开一种单片集成的模式可调混沌激光器及制造、控制方法,所述激光器包含左右两段相同的有源的等效π相移均匀布拉格取样光栅和中间段有源的等效π相移反对称布拉格取样光栅,集成在相同芯片上、共享一段光波导;所述的反对称布拉格取样光栅,用于实现入射光和反射光在TE0和TE1模式之间转化;通过分别调节左右两段等效π相移均匀布拉格取样光栅的偏置电流,改变注入中间段反对称布拉格取样光栅的输入光与输出光的功率比,产生混沌激光输出。本申请解决现有技术无法实现模式可调谐的混沌激光器的问题。
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