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公开(公告)号:CN116073900A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310308696.3
申请日:2023-03-28
申请人: 中山大学 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)
IPC分类号: H04B10/079 , H04B10/25 , G01H9/00
摘要: 本申请实施例提供一种分布式光纤声波传感系统及盲区消除检测方法,涉及光通信技术领域。该传感系统通过信号发送装置向声光调制器组件发送时延不同的等间隔电脉冲信号,将第二光纤耦合器的多路连续光调制为时延不同、频率不同的多路光脉冲信号,多路光脉冲信号通过第三光纤耦合器合成为一个多频率光脉冲序列探测信号;以所述脉冲信号的基带频率作为中心频率进行数字带通滤波并获得主要散射信号;以所述基带频率的临近频率作为中心频率进行数字带通滤波获得次要散射信号,进行多个信号组分的相位解调。该传感系统可以实现减少探测盲区,提高振动信号探测准确性的技术效果。
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公开(公告)号:CN113113295B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202110369274.8
申请日:2021-04-06
申请人: 中山大学
IPC分类号: H01L21/263 , H01L21/266
摘要: 本发明涉及片上微纳光电子器件制备技术领域,更具体地,涉及一种片上硫系材料填充结构的制备方法。通过电子束曝光、深反应离子体反应刻蚀、热蒸镀生长硫系薄膜以及三步去胶流程,实现在片上填充较软的硫系薄膜结构,并与传统的填充结构制备作比较,提供了一种高精度易实现的片上硫系材料填充结构的制备方法。
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公开(公告)号:CN114966960B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210742178.8
申请日:2022-06-28
申请人: 中山大学 , 暨南大学 , 长飞光纤光缆股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于海缆的中心折射率抬高型环芯光纤,包括从内至外依次包裹的中心折射率抬高层、环芯层、第一包层、环形沟槽层和第二包层;中心折射率抬高层和环芯层的折射率呈现阶跃形状分布;中心折射率抬高层的折射率高于第一包层和第二包层;中心折射率抬高层用于调控低阶模式的隔离度,环芯层用于控制光纤归一化频率从而调控模式数量。中心折射率抬高层的折射率高于光纤所有包层的折射率,通过合理地设计中心折射率抬高层的折射率和尺寸,增加OAM0,1与OAM1,1的隔离度,在海底光纤有限的相对折射率差下,可以实现更多OAM模组的弱耦合,提供更多低串扰的模组信道。
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公开(公告)号:CN115509034A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211117178.5
申请日:2022-09-14
申请人: 中山大学
摘要: 本申请实施例提供一种硫系相变超表面调控装置及调控装置加工方法,其中,该装置包括:片上开关、寻址波导阵列、波导端口耦合光栅和交叉区域耦合光栅;所述波导端口耦合光栅通过波导端口与所述交叉区域耦合光栅连接;所述片上开关位于所述交叉区域耦合光栅上;所述寻址波导阵列与所述片上开关连接。实施本申请实施例,可以实现空间光任意位置的振幅或相位的高分辨、快速调控。
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公开(公告)号:CN114815324B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202210737959.8
申请日:2022-06-28
申请人: 中山大学
摘要: 本申请实施例提供一种基于硅基相变材料的偏振调控装置,光学系统技术领域。该偏振调控装置包括偏振旋转分束器、光分束器组件、移相器组件和偏振旋转合束器;偏振旋转分束器的输入端连接输入光纤;第一光分束器的输入端连接偏振旋转分束器的输出端,第一光分束器的第一输出端连接第一移相器、第一光分束器的第二输出端连接第二移相器;第二光分束器的输入端分别连接第一移相器、第二移相器,第二光分束器的第一输出端连接第三移相器、第二光分束器的第二输出端连接第四移相器;偏振旋转合束器的输入端分别连接第三移相器、第四移相器。该偏振调控装置可以实现与输入无关的基于硅波导的任意偏振光产生的技术效果。
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公开(公告)号:CN114815232B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202210737958.3
申请日:2022-06-28
申请人: 中山大学
摘要: 本申请实施例提供一种基于级联超表面的消色差透镜的设计方法及消色差透镜,其中,该方法包括:确定消色差透镜的带宽、第一超表面的入射面口径、超结构、波长和目标数值孔径;根据所述带宽、所述第一超表面的入射面口径和所述波长构建第一超表面,并确定所述第一超表面的相位和焦距;根据所述目标数值孔径、所述带宽、所述入射面口径、所述超结构和所述波长确定超表面的数量k,;获取k个超表面的分布方式;根据所述第一超表面的相位和焦距获得第k个超表面的相位和焦距;根据所述分布方式、所述第k个超表面的相位和焦距设计所述消色差透镜。实施本申请实施例,可以降低对超透镜的色散调控难度,提高色散调控效率。
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公开(公告)号:CN115235623A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210886259.5
申请日:2022-07-26
申请人: 中山大学
摘要: 本申请实施例提供一种基于相变材料的中红外宽谱探测装置及系统,涉及光学器件技术领域。该中红外宽谱探测装置,中红外光信号通过第一颗粒阵列层,且中红外光信号通过光栅耦合在振动激发层满足动量匹配并激发表面声子极化激元,表面声子极化激元在振动激发层引发晶格集体机械振动;相变材料薄膜用于调控表面声子极化激元的激发频率,泵浦可见光信号受晶格集体机械振动的调制,通过释放或吸收与晶格集体机械振动的频率一致的声子,分别产生斯托克斯光或反斯托克斯光,以完成中红外光信号的频率上转换。该中红外宽谱探测装置可以实现对中红外光功率进行间接探测并实现动态宽谱探测,提高中红外光探测灵敏度的技术效果。
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公开(公告)号:CN115180823A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210784082.8
申请日:2022-07-05
申请人: 中山大学
摘要: 本发明涉及一种掺铋铝硅酸盐基玻璃及其制备方法和应用。该掺铋铝硅酸盐基玻璃,由如下摩尔份数的组分组成:SiO260份;Bi2O31~5份;La2O38~10份;Al2O325~30份。该掺铋铝硅酸盐基玻璃由于La2O3和Al2O3的协同作用,使得玻璃材料具有铋离子浓度高掺杂、高发光活性、宽带宽、化学稳定性强、耐热耐高温和高硬度等优点。
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公开(公告)号:CN113851920B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202111016950.X
申请日:2021-08-31
申请人: 中山大学
IPC分类号: H01S3/137
摘要: 本发明具体涉及一种激光器频率差控制方法及系统,其中,方法包括:在FPGA中预设目标频率差;光耦合器接收通信系统中激光器发出的两路激光信号得到拍频信号,光电探测器接收两路激光信号并转换得到的电信号;FPGA将电信号转换为数字信号,并对数字信号作傅里叶变换,输出关于两路激光信号的变换序列;计算变换序列中每个点的功率值,并查找出功率值最大的点对应的频率点;利用频率点计算得到两路激光的实际频率差;将实际频率差与预设目标频率差进行比较,根据比较结果计算输出电压值,并将输出电压值反馈至伺服系统,伺服系统改变两路激光信号的频率。本发明可方便更改目标频率差且能够将频率差控制在任意值内,适用性好。
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公开(公告)号:CN113572563B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110743639.9
申请日:2021-06-30
申请人: 中山大学
IPC分类号: H04J14/02
摘要: 本发明提出一种用于光传输信道调度的光分插复用器,解决了当前可重构光分插复用器件对于复杂多维光传输信道调度操控的灵活性差的问题,包括均采用硫系材料制备而成的主波导、微环腔、带隙聚焦光源、非带隙聚焦光源及热光开关,利用每个微环腔的正上方的带隙聚焦光源与非带隙聚焦隙光源分别定向照射,带隙聚焦光源引起微环腔输出光谱峰波长通道的蓝移,非带隙聚焦光源引起微环腔输出光谱峰波长通道的红移,实现光传输信道的调度,另外利用热光开关基于热光特性,实现了下行输入光信号与上行输入光信号的光路灵活切换。本发明利用了硫系材料的光敏漂白特性,结合热光开关,实现对复杂波分复用通道更为多维的操控,灵活性高,调配性能强。
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