一种基于光子噪声混叠多进制变换的信息安全传输方法

    公开(公告)号:CN112468236A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011276080.5

    申请日:2020-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于光子噪声混叠多进制变换的信息安全传输方法,首先通过在发送端和接收端之间相互发送同步信息,测量光纤信道特征,实现发送端和接收端之间的信号同步,然后发送端将二进制信号与随机的密钥信号联合调制为高阶信号,利用高阶信号对噪声敏感的特性,将高阶信号隐藏在光子噪声中,形成保密信号;根据光纤信道的互易性,接收端生成与发送端完全匹配且同步的密钥,生产多进制阈值判决信号,最后通过接收保密信号和多进制阈值判决信号进行逐比特比较,恢复正确的接收信号。该方法实现简单,通信网络兼容性好,防窃听能力强,通信代价小,可应用于主干光网络和专用光网络的信息防护,在光网络物理层保密通信领域具有一定的应用潜力。

    一种基于垂直腔面发射激光器的微波频率梳的产生方法

    公开(公告)号:CN110690646A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201911000525.4

    申请日:2019-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于垂直腔面发射激光器的微波频率梳的产生方法,该方法是利用在光电反馈作用下垂直腔面发射激光器呈现出的非线性动力学特性,通过调节光电反馈系统中的光电反馈强度和光电反馈时间,同时产生两路功率均衡、梳线纯净、超宽带、光信号和电信号两种形式、偏振方向正交的线性偏振微波频率梳;光电反馈系统由依次连接的垂直腔面发射激光器(VCSEL)、光隔离器(OI)、可变光衰减器(VOA)、光分束器(FC)、单模光纤(SMF)、光电探测器(PD)、电放大器(EA)和电耦合器(EC)组成;该方法获得微波频率梳具有功率均衡、梳线纯净、超宽带、偏振方向正交等优点,能够满足更多领域的应用需求。

    一种基于VO2的温控太赫兹变阻器

    公开(公告)号:CN219457258U

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202320119611.2

    申请日:2023-01-29

    Abstract: 本实用新型提供了一种基于VO2的温控太赫兹变阻器,包括两块平行且上下间隔设置的基板,基板具有外表面和与外表面相间隔的内表面,内表面设置有周期起伏结构,周期起伏结构镀有金属薄膜,周期起伏结构包括多个间隔设置的凹槽;各基板的多个凹槽中,其中一个凹槽内设有支撑层,支撑层的一表面与凹槽的底面相贴合,支撑层的相对的另一表面设有二氧化钒薄膜;两块基板的内表面相对设置,一块基板的内表面的多个凹槽与另一块基板的内表面的多个凹槽一一对应设置,且两块基板上设有二氧化钒薄膜的凹槽对应设置。本实用新型利用二氧化钒的相变特性,通过温度调控二氧化钒的电导率,在太赫兹频段内实现传统电路中变阻器的功能。

    一种基于异质结结构的水波聚能装置

    公开(公告)号:CN214304152U

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202023146390.3

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于异质结结构的水波聚能装置,包括一对间隔设置的平行板,两平行板间的空腔分为通道1和通道2,通道1两侧的平行板上设有对称式周期性间隔排列的第一凸起结构,通道2两侧的平行板上设有对称式周期性间隔排列的第二凸起结构,相邻的第一凸起结构和第二凸起结构间隔一定距离形成异质结结构,当水波入射通道时,水波逐渐在两通道连接处的异质结结构处形成界面态,从而将整个通道中的水波能量汇聚在异质结处,且共振幅值达到最大值,从而实现水波能量汇聚。该装置结构简单,易实现;适应性强,聚波能力好;对水流传播干扰小;装置中两种通道内两侧侧壁凸起尺寸可根据海面波浪情况进行调节。

    一种基于直调激光器及光耦合器阵列的光学数模变换系统

    公开(公告)号:CN212322036U

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202020882333.2

    申请日:2020-05-22

    Abstract: 本实用新型专利公开了一种基于直调激光器及光耦合器阵列的光学数模变换系统,其包括数字信号阵列、直调激光器阵列、光纤延时器阵列、光耦合器阵列、光电滤波器和控制系统,其中数字信号阵列产生待变换的二进制电数字量,经直调激光器阵列转换为光信号后,进入光纤延时器阵列进行时间对准,然后由光耦合器阵列耦合分束后转换为模拟光功率信号,最后由光电滤波器滤除光拍频信号输出模拟光信号,控制系统控制直调激光器阵列中每一个激光器输出功率相等且稳定,使输出的模拟信号满足转换要求。本实用新型专利光学数模变换系统所使用的模数变换方法通过2×2光光耦合器阵列在光域上实现,不受电子器件带宽的限制。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于三缺陷模耦合的波导型可调谐太赫兹带通滤波器

    公开(公告)号:CN212461983U

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202021487709.6

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本实用新型提供一种基于三缺陷模耦合的波导型可调谐太赫兹带通滤波器,其由包含由低损耗金属构成的起伏管壁周期波导结构和缺陷结构构成,所述起伏管壁周期波导结构在太赫兹频段具有布拉格禁带,起伏管壁周期波导结构依据色散曲线计算确定。本实用新型按照一定方式在起伏周期结构波导中引入三个缺陷结构,使三个缺陷模相互耦合以达到拓宽透射谱的目的,实现具有一定带宽的带通滤波效果。本实用新型提供了一种结构紧凑、低损耗、大范围可调谐的宽带太赫兹波导带通滤波器。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种具有高时空分辨率的弹性导波模式检测系统

    公开(公告)号:CN220730130U

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202321858091.3

    申请日:2023-07-14

    Abstract: 本实用新型公开了一种具有高时空分辨率的弹性导波模式检测系统,其包括激励源、待测样品、多通道光纤干涉仪、光电探测模块和信号识别处理模块,所述激励源在待测样品中激发超声波,利用多通道光纤干涉仪探测沿特定方向传输的超声波信号,再经由光电探测模块将光信号转换成电信号,最终利用信号识别处理模块进行处理实现高分辨率特征检测。本实用新型具有高时空分辨率的弹性导波检测系统测量精度高、误差小、易搭建、适用范围广泛,可应用于水下声源定位和无损检测等领域,具有重要的应用价值和前景。

    一种带宽可调谐和模式可切换的多波长随机光纤激光器

    公开(公告)号:CN220544457U

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202321788182.4

    申请日:2023-07-10

    Abstract: 本实用新型公开了一种带宽可调谐和模式可切换的多波长随机光纤激光器,其为一种基于掺铒光纤、受激拉曼散射和受激布里渊散射混合增益的带宽可调谐和模式可切换的多波长随机光纤激光器,其通过调节泵浦光源的输出功率使得受激拉曼散射放大瑞利散射,增强了多波长随机分布反馈,从而获得平坦的宽谱多波长随机激光输出;通过调节可调谐窄线宽激光源的输出波长和输出功率,对宽谱多波长随机激光实现动态滤波。本实用新型不仅具有结构简单、可靠性高、造价成本低、阈值功率低、输出稳定和全光纤化等特点,还同时具有增益类型多样性、光谱平坦、光谱带宽可调谐范围大、激光输出模式可切换等独特的特征,有望作为一种新型的光纤激光光源,在光通信、光传感以及光成像等领域发挥重要的作用。

    一种基于多模共振的太赫兹波导型选模器

    公开(公告)号:CN217361864U

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202221254012.3

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 本实用新型提供了一种基于多模共振的太赫兹波导型选模器,其属于微纳光学器件与光通信技术领域,其包括两块刻有周期起伏凹槽结构的平板,在上平板的下表面刻有多条平行的凹槽,在下平板的上表面刻有多条平行的凹槽,上平板的下表面与下平板的上表面相对应设置且平行设置,上平板的凹槽与下平板的凹槽对应构成一个个矩形结构的空腔,多个矩形结构的空腔构成一组矩形周期起伏结构。本实用新型基于多模共振的太赫兹波导型选模器具有结构简单、尺寸小,成本低、易于集成等优点。

    一种金属内部缺陷的新型超声检测系统

    公开(公告)号:CN211179651U

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201921909728.0

    申请日:2019-11-07

    Abstract: 本实用新型实用新型了一种金属内部缺陷的新型超声检测系统,系统包括环形器通过隔离器与窄线宽激光器连接组成的光纤斐索干涉仪检测系统、光纤调节器、电动精准位移平台、凸透镜、分光镜、空间脉冲激光器、光电探测器、示波器和信号分析识别模块,用脉冲激光在金属表面激发超声,用光纤斐索干涉仪检测系统对超声信号进行非接触式探测,配合电动精准位移平台,驱动待测金属样品进行二维光学扫描检测,获取金属表面的超声信号;再利用信号分析识别模块对探测时域信号进行处理,得到金属内部缺陷位置和尺寸的信息。该系统搭建简单、使用灵活、探测精度高、无损和非接触探测,实现金属内部缺陷的超高精度光声检测,在超声精密检测领域具有重要的应用前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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