BOTDR工程应用中剔出温度因素对应力监测影响的方法

    公开(公告)号:CN103323142B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310207206.7

    申请日:2013-07-31

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供一种BOTDR工程应用中能够剔出温度因素对应力监测影响的方法,在被测结构中铺设一根传感光纤时,每铺设一段间距N的传感光纤即留下一段补偿光纤,每段补偿光纤的长度n≥N/10,前述补偿光纤保持松弛状态并与被测结构接触,监测系统测量得到每段间距N的传感光纤以及补偿光纤的布里渊频移后,通过对测量数据进行分析处理得到分别由温度和应变造成的布里渊频移。本发明的方法通过一根传感光纤同时监测温度和应力,解决了BOTDR在工程应用中的温度应变交叉敏感问题,而且还降低了系统成本,提高了监测可靠性。

    基于Bark序列的BOTDR系统及其长距离探测方法

    公开(公告)号:CN103954378A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410182920.X

    申请日:2014-04-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于Bark序列的BOTDR系统及其长距离探测方法,方法包括将连续光分成两路;生成一组双极性Bark序列后分成两组单极性Bark序列;利用两组单极性Bark序列控制电场对探测光进行调制,获得两组单极性Bark序列的光脉冲信号;将两组信号放大后注入光纤获得两组后向布里渊散射光信号;将本振光信号分别与两组后向布里渊散射光信号耦合相干,经光电转换、扫频、滤波放大采集两组布里渊散射电信号;将两组布里渊散射电信号进行相关,获得沿光纤分布每一点处布里渊频移,得到光纤周围温度或应变的变化。系统中电光调制模块包括电光强度调制模块和Bark序列发生模块。本发明利用Bark序列的自相关特性,在不降低系统空间分辨率的条件下提高信噪比,提高探测距离。

    一种大规模单片异质集成的大功率均衡REC多波长精准光源及其制备方法

    公开(公告)号:CN119362158A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411483130.5

    申请日:2024-10-23

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种大规模单片异质集成的大功率均衡REC多波长精准光源及其制备方法,光源包括REC多波长激光器阵列、呈N×N结构的MMI多模光纤耦合器和N个SOA放大器;REC多波长激光器阵列的N个输出端与MMI多模光纤耦合器的N个输入端对应连接,MMI多模光纤耦合器的N个输出端与N个SOA放大器对应连接。本发明基于REC激光器阵列芯片结构进行光源输入,由N×N耦合器进行光束的合波与分光,实现N通道,每个通道N个波长复用的多波长输出方式,即实现N×N波多波长输出,加入SOA阵列实现光功率均衡和放大,从而能够对MMI出射光的功率进行精准调节和增强,使得不同波长的光都能获得合适的功率提升,提高了激光器的整体性能和应用范围。

    一种基于REC激光器阵列提高相干光通信系统性能的方法

    公开(公告)号:CN114337819B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202210015098.2

    申请日:2022-01-07

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于REC激光器阵列提高相干光通信系统性能的方法,目前空间相干激光通信系统会受指向误差的影响,进一步降低通信系统的信噪比,从而对激光器线宽提出更加严格的要求,而受限于激光器线宽和功率的制约关系以及当前工艺技术水平,高功率的窄线宽激光器往往难以实现。因此,在接收端采用基于重构等效啁啾技术的激光器阵列作为本振光源,提出一套基于指向误差的反馈系统,选择最佳的出射端口,使通信系统保持最低误码率。该方法利用REC激光器阵列低成本,波长精度高以及多路输出的优势,且所需的反馈器件较少,可满足卫星小型化的要求,成本也相对低廉。

    相干系统中用于本振光源的REC阵列可调谐激光器系统

    公开(公告)号:CN115912058A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211280828.8

    申请日:2022-10-19

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种相干系统中用于本振光源的REC阵列可调谐激光器系统,包括REC激光器阵列、波导分束器、光滤波器组、波长检测模块、波导耦合器、光电探测器、中频补偿模块、测频电路、波长切换控制模块、以及TEC散热器。本发明提出的REC阵列可调谐激光器系统相较于传统本振光源具有窄线宽,快速可调谐等优势,基于REC激光器阵列输出不同频率的窄线宽激光,凭借波长检测模块、测频电路及中频补偿模块的联动控制,实现相干光波长与信号光的微米量级适配,使得中频信号恒定输出,解决定值中频稳定问题。

    基于光子引线键合的泵浦中红外光源发生装置

    公开(公告)号:CN115912053A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211288434.7

    申请日:2022-10-20

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光子引线键合的泵浦中红外光源发生装置,包括:热沉衬底、泵浦光源发生部、中红外波段增益光纤和耦合光波导;热沉衬底表面形成有沟槽;泵浦光源发生部和中红外波段增益光纤嵌设在沟槽内;耦合光波导的两端连接泵浦光源发生部的输出端和中红外波段增益光纤的输入端。本发明采用光子引线获得的聚合物光波导,作为泵浦光源与增益光纤的耦合光波导,一方面避开了现有技术中复杂的泵浦光束准直系统与微透镜组耦合系统,另一方面提高了泵浦光的耦合效率,最低耦合损耗低至平均0.73dB。

    面向大气信道QAM通信系统的激光器线宽容限确定方法

    公开(公告)号:CN114374433A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202210053002.1

    申请日:2022-01-17

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向大气信道QAM通信系统的激光器线宽容限确定方法,为了在设计空间相干激光通信系统时满足系统的性能需求,我们需要在系统设计时严格控制好激光器的线宽,获取满足系统设计误码率要求的线宽容限参数;空间相干激光通信系统存在着复杂多变的大气信道,我们需要获取当前的大气信道信息,才能更准确地确定满足系统误码率的激光器线宽容限。本发明通过两次将数据和模型结合,可以较为准确的获得当前大气信道下QAM通信系统的激光器线宽容限。

    一种基于REC激光器阵列提高相干光通信系统性能的方法

    公开(公告)号:CN114337819A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210015098.2

    申请日:2022-01-07

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于REC激光器阵列提高相干光通信系统性能的方法,目前空间相干激光通信系统会受指向误差的影响,进一步降低通信系统的信噪比,从而对激光器线宽提出更加严格的要求,而受限于激光器线宽和功率的制约关系以及当前工艺技术水平,高功率的窄线宽激光器往往难以实现。因此,在接收端采用基于重构等效啁啾技术的激光器阵列作为本振光源,提出一套基于指向误差的反馈系统,选择最佳的出射端口,使通信系统保持最低误码率。该方法利用REC激光器阵列低成本,波长精度高以及多路输出的优势,且所需的反馈器件较少,可满足卫星小型化的要求,成本也相对低廉。

    基于重构等效啁啾激光器阵列芯片并行重组的高速大功率光发射模块

    公开(公告)号:CN114122907A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111306131.9

    申请日:2021-11-05

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了基于重构等效啁啾激光器阵列芯片并行重组的高速大功率发射模块,包括重构等效啁啾激光器阵列芯片、光学引线键合、平面光波导复用器、AIN载体、半导体制冷器和反馈环路,所述反馈环路包括分束器、光电探测器和恒功率驱动电路。本发明从重构等效啁啾激光器对波长高精度控制的特性出发,利用并行重组的重构等效啁啾激光器阵列产生等波长的激光光束,通过控制平面光波导复用器与光学引线键合的长度保证各通道激光光束的时序相同。同时添加反馈环路与温控电路来保证激光光束的稳定输出,实现高速大功率激光信号的输出。本发明中的器件设计和制造过程都不复杂,成本相较传统大功率激光器模块有所降低,可以实现大规模的制造与使用。

    混沌幅度互补调制的保密光通信系统

    公开(公告)号:CN112653520B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110018162.8

    申请日:2021-01-07

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种混沌幅度互补调制的保密光通信系统,包括发射机、接收机、传输信道三大部分。发射机中能产生两路不相同的混沌光,信息信号通过控制两个马赫‑曾德尔调制器来控制这两路混沌光的互补输出,经传输信道传输之后,接收机中对称环路对传输信号进行同步相消,再整流滤波后恢复信息信号。本发明克服了混沌掩盖可能遭受能量分析攻击的缺点,提高了安全性,且相对于混沌键控来讲,能支持多电平调制,提高信号带宽的利用率,实现更高的传输速率。

Patent Agency Ranking