一种铌酸锂波分复用器及光信号复用方法

    公开(公告)号:CN117008249B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311279749.X

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本申请提出一种铌酸锂波分复用器及光信号复用方法,包括耦合波导,在耦合波导的一端连接有用于接收光信号的输入波导,在耦合波导的另一端连接有用于输出光信号的输出波导,输入波导、耦合波导以及输出波导呈直线排布;输出波导包括用于输出不同波长的光信号的直通输出波导、交叉输出波导。通过使用直型多模波导,避免了在其他类型的波分复用器件中使用的弯曲波导,弯曲波导引起的模式杂化是限制TFLN这种各向异性材料波导高度集成化的一个重要因素,而且相比传统的MMI设计理念,仅需确定一种波长的耦合长度,通过对器件结构进行精心设计,即可实现对输入光信号的高性能传输,这种设计方法可大大降低器件占用面积,降低工艺成本。

    基于铌酸锂的集成环形布拉格金属光栅耦合器及制备方法

    公开(公告)号:CN116880010B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311143878.6

    申请日:2023-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于铌酸锂的集成环形布拉格金属光栅耦合器及制备方法,包括衬底层、铌酸锂限制层、铌酸锂波导层、环形布拉格金属光栅层以及光纤;所述铌酸锂限制层设置于衬底层表面;所述铌酸锂波导层设置于铌酸锂限制层表面,且包括输入直波导、锥形波导、耦合波导,其中,输入直波导的一端与锥形波导的窄端等宽度相连,锥形波导的宽端与耦合波导的一端等宽度相连;所述环形布拉格金属光栅层设置于耦合波导上;所述光纤位于环形布拉格金属光栅层上方,不与环形布拉格金属光栅层直接接触。本发明通过制作工艺简单,流程独立且耦合效率高,在制备量产和成本优化等方面具有独特的优势,可广泛应用于铌酸锂片上集成器件和系统中。

    一种信息传输系统、方法、装置、存储介质及电子设备

    公开(公告)号:CN117118523A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311328293.1

    申请日:2023-10-13

    Abstract: 本说明书公开了一种信息传输系统、方法、装置、存储介质及电子设备。所述信息传输方法包括:接收光源生成的指定光信号,其中,指定光信号的不同偏振态用于传输各不同的指定图像数据,针对指定光信号的每个偏振态,通过该偏振态对应的起偏器,从指定光信号中得到该偏振态下的线偏振光信号,并将线偏振光信号入射至指定超表面,通过指定超表面基于入射的线偏振光信号,得到线偏振光信号对应的出射光信号,通过出射光信号,在接收模块的指定区域得到线偏振光信号对应的指定图像数据,并根据接收到的指定图像数据进行任务执行。

    一种铌酸锂波分复用器及光信号复用方法

    公开(公告)号:CN117008249A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311279749.X

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本申请提出一种铌酸锂波分复用器及光信号复用方法,包括耦合波导,在耦合波导的一端连接有用于接收光信号的输入波导,在耦合波导的另一端连接有用于输出光信号的输出波导,输入波导、耦合波导以及输出波导呈直线排布;输出波导包括用于输出不同波长的光信号的直通输出波导、交叉输出波导。通过使用直型多模波导,避免了在其他类型的波分复用器件中使用的弯曲波导,弯曲波导引起的模式杂化是限制TFLN这种各向异性材料波导高度集成化的一个重要因素,而且相比传统的MMI设计理念,仅需确定一种波长的耦合长度,通过对器件结构进行精心设计,即可实现对输入光信号的高性能传输,这种设计方法可大大降低器件占用面积,降低工艺成本。

    多波段吸收器及其设计方法

    公开(公告)号:CN116953828A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202311172780.3

    申请日:2023-09-12

    Abstract: 本公开涉及多波段吸收器及其设计方法。该多波段吸收器可用于吸收光,多波段吸收器包括:依次堆叠的反射层、衬底、波导层及微纳单元阵列;微纳单元阵列包括多个微纳单元,微纳单元阵列具有行方向和列方向,行方向和列方向相互交叉且分别平行于波导层;微纳单元阵列中沿行方向布置的每行微纳单元具有第一阵列周期,微纳单元阵列中沿列方向布置的每列微纳单元具有第二阵列周期,第一阵列周期小于第二阵列周期。该多波段吸收器可以实现局域表面等离激元共振和波导模式的强耦合条件,并且通过减小反射率消减透射率实现较高的吸收率。

    基于铌酸锂的集成环形布拉格金属光栅耦合器及制备方法

    公开(公告)号:CN116880010A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202311143878.6

    申请日:2023-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于铌酸锂的集成环形布拉格金属光栅耦合器及制备方法,包括衬底层、铌酸锂限制层、铌酸锂波导层、环形布拉格金属光栅层以及光纤;所述铌酸锂限制层设置于衬底层表面;所述铌酸锂波导层设置于铌酸锂限制层表面,且包括输入直波导、锥形波导、耦合波导,其中,输入直波导的一端与锥形波导的窄端等宽度相连,锥形波导的宽端与耦合波导的一端等宽度相连;所述环形布拉格金属光栅层设置于耦合波导上;所述光纤位于环形布拉格金属光栅层上方,不与环形布拉格金属光栅层直接接触。本发明通过制作工艺简单,流程独立且耦合效率高,在制备量产和成本优化等方面具有独特的优势,可广泛应用于铌酸锂片上集成器件和系统中。

    一种基于铌酸锂的任意比例光功率分配器及设计方法

    公开(公告)号:CN116774351A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202311053847.1

    申请日:2023-08-21

    Abstract: 本申请涉及一种基于铌酸锂的任意比例光功率分配器及设计方法,光功率分配器包括:二氧化硅衬底、薄膜铌酸锂芯层以及上包层;薄膜铌酸锂芯层包括功率分配设计区,功率分配设计区连接有输入波导、第一输出波导、第二输出波导以及第三输出波导,输入波导、第一输出波导、第二输出波导以及第三输出波导中均包括宽度线性渐变楔形波导区域;上述基于铌酸锂的任意比例光功率分配器及设计方法,用于控制光信号的传输方向,器件与器件之间的光耦合,以及光功率的分配,对于提高光互联网络的集成度也有积极作用,解决了铌酸锂平台上功率分配器研究有限,尺寸大的问题。

    一种氮化硅波导TE0/TE1宽带模式转换器

    公开(公告)号:CN116520494A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310773243.8

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种氮化硅波导TE0/TE1宽带模式转换器,包括二氧化硅衬底,位于二氧化硅衬底上的氮化硅波导层,以及包裹氮化硅波导层的二氧化硅包层;其中,氮化硅波导层包括第一多模干涉耦合器、直波导连接臂、相移器和第二多模干涉耦合器;通过第一多模干涉耦合器将输入的第一TE0模式光分成两个相位、幅度完全相同的第二TE0模式光,并将两个第二TE0模式光分别输入直波导连接臂和相移器,通过直波导连接臂和相移器使得两个第二TE0模式光幅度相同,相位相差π相位,通过将输入的两个相差π相位的第二TE0模式光进行结合得到TE1模式光。宽带模式转换器结构简单、工作带宽较大。

    一种基于光纤布拉格光栅的微波光子学测量装置和方法

    公开(公告)号:CN116165433B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310455453.2

    申请日:2023-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤布拉格光栅的微波光子学测量装置和方法,属于微波光子学技术领域,包括激光光源、电光调制模块、电混频器、信号接收器、信号发生器、第一光环形器、光纤布拉格光栅、第二光环形器、单模光纤、光电探测器、数据收集器,通过电混频器生成与待测电信号线性相关且能够被参考电信号控制的中间电信号,将中间电信号调制到光信号上后利用光纤布拉格光栅的透射和反射特性将光信号分为上下两路并分别从两个相反方向进入单模光纤中产生受激布里渊散射效应。受激布里渊散射效应的增益放大特性帮助光电探测器准确地得到中间电信号的频率信息,完成了对待测电信号的测量。

    模分复用设计区域参数优化方法、复用/解复用器及系统

    公开(公告)号:CN116299864A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310557866.1

    申请日:2023-05-18

    Abstract: 本发明涉及模分复用设计区域参数优化方法、复用/解复用器及系统,复用/解复用器包括分为多段的多模波导和至少一个单模波导,多模波导通过模分复用设计区域与单模波导连接,单模波导、模分复用设计区域和光的模式一一对应,多模波导的一端和每个单模波导分别连接不同的波分复用/解复用器,模分复用设计区域被划分为多个单元,每个模分复用设计区域的单元的状态由与不同波长下对应的多模波导经过模分复用设计区域后向下一段多模波导分别输出的TE0模式正相关的品质因子决定。与现有技术相比,本发明具有增大信道数量,提高光纤通信容量等优点。

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