一种基于时间透镜成像的2的N次幂倍光脉宽放大系统

    公开(公告)号:CN210109534U

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201920753439.X

    申请日:2019-05-23

    IPC分类号: G02F1/35 G02F1/39

    摘要: 一种基于时间透镜成像的2的n次倍光脉宽放大系统,包括2×2光耦合器、时间透镜成像放大子系统和带通滤波器,所述时间透镜成像放大子系统为M′=2倍的时间透镜成像子系统,所述带通滤波器为中心通带 的光滤波器,所述2×2光耦合器的一个端口输入信号脉冲,是整个系统的输入端口,一个端口用于输出放大之后的脉冲,与之相连的带通滤波器通过中心通带 将输入的信号脉宽ΔT放大为M=2N倍的输出光脉冲;所述2×2光耦合器的另外两个端口通过一个M′=2的2倍时间透镜成像子系统相连成闭环。本实用新型利用一个放大倍数为M′=2的时间透镜成像系统,通过循环方式实现了M=2N倍的信号脉宽放大。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    双折射光子晶体光纤
    72.
    实用新型

    公开(公告)号:CN2916656Y

    公开(公告)日:2007-06-27

    申请号:CN200620103566.8

    申请日:2006-05-12

    发明人: 郭淑琴 安文生

    IPC分类号: G02B6/02

    摘要: 一种双折射光子晶体光纤,包括纤芯和包层,所述包层设置在纤芯外围区域,其折射率低于纤芯部分,所述纤芯由内核和外核组成,所述内核由实心的背景材料构成,构成外核的空气孔围绕内核呈菱形排布,构成包层的空气孔围绕纤芯均匀排布;在整个光纤端面上,每三个相邻空气孔呈正三角形结构排列。构成外核的空气孔是一圈八个呈菱形排布的空气孔或者是多圈呈菱形排布的空气孔。光纤背景材料为硅玻璃材料或者聚合物材料。本实用新型整个光纤端面上空气孔均呈正三角形状排布,仅仅是纤芯外核区域的空气孔呈菱形排布,根据现有制作光子晶体光纤的空心正六面柱体堆积技术,实现本实用新型结构十分容易。

    一种基于时间透镜成像的光脉冲信号正反码编码系统

    公开(公告)号:CN212064016U

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202020483468.1

    申请日:2020-04-03

    发明人: 郭淑琴 孙恩洁

    摘要: 一种基于时间透镜成像的光脉冲信号正反码编码系统,包括判断子系统、扩码子系统、时间透镜成像反演子系统A、缩码子系统、时间透镜成像反演子系统B和同步子系统,所述判断子系统的输出端分别与扩码子系统的输入端和时间透镜成像反演子系统A、时间透镜成像反演子系统B输入端连接,所述扩码子系统的输出端与时间透镜成像反演子系统A的输入端连接,所述时间透镜成像反演子系统A的输出端与所述缩码子系统的输入端连接,所述缩码子系统的输出端与时间透镜成像反演子系统B的输入端连接,所述时间透镜成像反演子系统B的输出端与同步子系统输入端连接。本实用新型系统构造简单,编码效率高,运算速率快,为光信号的纠错编码技术提供了新的方案。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种光子晶体光纤
    74.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201072454Y

    公开(公告)日:2008-06-11

    申请号:CN200620141197.1

    申请日:2006-12-19

    发明人: 郭淑琴 安文生

    IPC分类号: G02B6/02 G02B1/04 G02B1/00

    摘要: 一种光子晶体光纤,光纤的横断面包括纤芯和包层,包层为包围纤芯的均匀分布着相同结构空气孔的外围区域,所述的空气孔在光纤背景材料中呈周期性排列,每相邻的三个空气单元构成一个正三角形,所述纤芯由位于中心部位的空气孔内接正多边形的实心材料构成,所述的实心材料的折射率高于光纤背景材料的折射率。本实用新型改进光子晶体光纤的纤芯结构,高折射率多边形材料与外接空气圆孔共同形成的特殊结构纤芯导致光子晶体光纤具有超大色散效应。

    色散平坦光子晶体光纤
    75.
    实用新型

    公开(公告)号:CN200968995Y

    公开(公告)日:2007-10-31

    申请号:CN200620109018.6

    申请日:2006-10-27

    发明人: 郭淑琴 安文生

    IPC分类号: G02B6/02

    摘要: 一种色散平坦光子晶体光纤,包括纤芯和包层,所述包层设置在纤芯外围区域,所述纤芯由缺失一个空气孔的中心区域构成;所述包层由空气孔在背景材料中周期性排列构成,所述包层包括有内包层和外包层,所述构成内包层的空气孔为呈正六边形排列的空气孔。本实用新型采用不同大小的空气孔形成内外包层,实现了在宽波长范围内的平坦色散。

    一种基于时间透镜成像的全光异或光逻辑门运算系统

    公开(公告)号:CN213240766U

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202020483551.9

    申请日:2020-04-03

    发明人: 郭淑琴 魏诗涛

    IPC分类号: G02F3/00 G02F1/35 G02F1/365

    摘要: 一种基于时间透镜成像的全光异或光逻辑门运算系统,包括扩码子系统、时间透镜成像反演子系统和缩码子系统,所述扩码子系统的输出端与时间透镜成像反演子系统的输入端连接,所述时间透镜成像反演子系统的输出端与所述缩码子系统的输入端连接,所述扩码子系统中,将单码转换为双码;所述时间透镜成像反演子系统中,通过M=‑1倍的放大倍数,在泵浦信号为“1”码时实现双脉冲信号的反转;所述时间透镜成像反演子系统中,在泵浦信号为“0”码时不实现双脉冲信号的反转;所述缩码子系统中,将双码重新变回单码。本实用新型不仅可使异或光逻辑门运算系统大为简化,也使得运算速率得到大幅度提高。

    一种时间透镜成像系统
    77.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208334858U

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201820559236.2

    申请日:2018-04-18

    IPC分类号: G02F1/365

    摘要: 一种时间透镜成像系统,包括输入段光纤、时间透镜和输出段光纤,系统成像是基于二阶色散量之间满足匹配关系在设置系统参数时,首先通过选择光纤长度及二阶色散系数,使其满足上述成像条件,此时输出信号的放大倍数为M=φ″2/φ″1;输出和输入段光纤的三阶色散系数符号相反,输出段光纤采用强三阶色散对输入段光纤的三阶色散效应进行补偿,输出、输入两段光纤的三阶色散量之比大于放大倍数。本实用新型通过输出段光纤采取强三阶色散系数对输入段进行有效补偿,避免输出信号发生畸变,可以大幅度提高时间透镜成像系统的分辨率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    可插拔式光纤连接器
    78.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201177672Y

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200820084109.8

    申请日:2008-03-16

    IPC分类号: G02B6/38

    摘要: 一种可插拔式光纤连接器,包括用以将输入光纤转向的微结构光纤和带有光纤插口的连接板,所述连接板上开有输入光纤插口和输出光纤插口,所述微结构光纤的一端插入所述输入光纤插口内,所述微结构光纤的另一端插入所述输出光纤插口内,所述微结构光纤为弯曲损耗很小的微结构件。本实用新型提供一种结构简单、成本低、灵活性好的可插拔式光纤连接器。

    一种基于时间透镜成像的光信号二维加/解密系统

    公开(公告)号:CN207442864U

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201721444910.4

    申请日:2017-11-02

    IPC分类号: H04L9/08 H04B10/85

    摘要: 一种基于时间透镜成像的光信号二维加/解密系统,其特征在于:该系统包括方阵排布子系统,行加密子系统,列加密子系统,方阵展开子系统;所述方阵排布子系统采用延迟技术将序列码排列为方阵码;行加密子系统采用密钥码对方阵码逐行进行加密获得新方阵码;列加密子系统采用密钥码对新方阵码逐列加密;方阵展开子系统再次利用延迟技术将方阵码展开,获得二维加密的密文序列码。按上述相反的顺序,则可以实现对信号的二维解密。行加密及列加密均通过时间透镜成像系统对一组序列码实现反演来实现。本实用新型提供了一种安全性更高的基于时间透镜成像的光信号二维加/解密系统。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种无源光网络主干光纤链路保护装置

    公开(公告)号:CN201426118Y

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200920115859.1

    申请日:2009-03-20

    摘要: 一种无源光网络主干光纤链路保护装置,包括与无源光网络的主干光纤型号相同的备用光纤,主干光纤与光纤倒换控制模块中的选择模块的一个输出接口连接,备用光纤与选择模块的另一个输出接口连接,选择模块的输入端与光线路单元的信号输出端连接;在光纤上设有能将光信号注入光纤或将光纤中的光信号导出的光分路复用模块,光分路复用模块与一能检查光纤是否故障的光链路检测模块连接;光纤的另一端通过一光分路环回模块与2xN光分路器的输入端连接;光链路检测模块输出的光信号输入到光纤倒换控制模块的微控制器中,微控制器发出的控制信号输入到选择模块的控制信号接收端。本实用新型具有可靠性高,结构简单的优点。