一种M-Z光纤干涉仪温度传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN109813459A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910131326.0

    申请日:2019-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种M-Z光纤干涉仪温度传感器,包括第一单模光纤、第二单模光纤、光学涂覆层;所述第一单模光纤沿纤芯层延伸方向具有第一端面和第二端面,第二单模光纤沿纤芯层延伸方向具有第三端面和第四端面;所述第一单模光纤的第二端面和第二单模光纤的第三端面熔接,并且在熔接处、两个纤芯层相接但两者中心点不对齐;所述第一单模光纤的第一端面上设置有一凹孔;所述光学涂覆层包裹在第一单模光纤外侧,其两端与第一单模光纤的两个端面平齐;所述光学涂覆层的热光系数大于第一单模光纤的包层的热光系数,光学涂覆层的折射率低于第一单模光纤的包层的折射率。本发明具有超高温度灵敏度、便于应用以及制作简单等优点。

    一种基于光学非线性及PT对称原理的非互易光传输装置

    公开(公告)号:CN119620503A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411923125.1

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于光学非线性及PT对称原理的非互易光传输装置,涉及非线性光子学技术领域。本发明包括低折射率介质夹层,所述低折射率介质夹层的两侧分别设置有第一矩形金属空腔和第二矩形金属空腔,所述第一矩形金属空腔的内部嵌入有损耗介质块,第二矩形金属空腔内嵌入有增益介质块,增益介质块的增益系数大于损耗介质块的损耗系数。本发明无需任何外在调制机制仅通过改变光信号强度大小实现系统的自偏压调制,从而获得较高的正反向传输比;其次,本发明有效利用了PT对称的独特设计原理,引入光增益‑损耗材料,形成非厄米系统,既能在线性响应下实现光的无损全透射和方向性反射,又能在非线性响应下实现有效非互易光传输。

    一种通感一体化的光学传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN119555644A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411694214.3

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种通感一体化的光学传感器及制备方法,涉及片上光传感技术领域。本发明包括硅基片,所述硅基片的顶部沉积有氧化埋层,所述氧化埋层的上方安装有第一矩形波导,第一矩形波导的一端与氧化埋层保持齐平,另一端安装有第二矩形波导,所述第一矩形波导朝向氧化埋层中心的一端设置有反向拉锥部,第二矩形波导远离氧化埋层中心的一端设置有正向拉锥部。本发明基于片上光互连实现金属等离子体谐振腔的混合集成,利用共振模式间的强耦合激发出准连续谱束缚态,实现高灵敏度片上光传感的同时,极大地提升了品质因子,并且具有较低的光学传输损耗,对于构建新型的片上光传感系统具有实际的应用效果。

    基于星座结构优化及类蜂巢区域判决的信号调制解调方法

    公开(公告)号:CN111030961B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN201911312584.5

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于星座结构优化及类蜂巢区域判决的信号调制解调方法,包括以下步骤:比特数据经过串并变换转换由一路数据变为并行的多路数据;然后进行分布匹配得到非均匀分布的QAM符号;利用概率成形并结合类格雷映射规则按照所设计出的结构优化的星座映射规则进行星座映射;将星座映射后的QAM符号信息调制到光载波上,然后传输到接收端,接收端再还原得到星座映射后的QAM符号信息;根据星座点的位置确定类蜂巢形状的星座判决区域,去除QAM符号信息在传输过程中产生的弥散现象;然后依次进行星座解映射、逆分布匹配和并串变换得到比特数据。本方法实现了调制格式抗噪声性能与系统误码率性能的提升。

    一种超大星座尺度下的强截断光子压缩系统和方法

    公开(公告)号:CN111049589B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201911353411.8

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种超大星座尺度下的强截断光子压缩系统和方法,将超大星座尺度降为小尺度星座进行光传输。本发明通过改变压缩参数,改变整体星座的压缩程度,从而使得星座的尺寸大大减小。在压缩过程中,由于星座点概率呈现麦克斯韦玻尔兹曼分布,中心概率最高,两侧概率逐渐降低,因而较原始的超大星座尺度下的信号具有更低的发射功率,节省了光通信整体的成本。不同的压缩参数能改变星座尺寸的大小,形成不同概率分布的星座图,而信息熵会随概率分布的不同而不同,在波特率不变的情况下,传输的比特率会随信息熵改变。在接收端,若接收到不同压缩参数的信号,接入的速率会有所不同,因而该光通信系统也具有一定的灵活性。

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