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公开(公告)号:CN112928599A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110169286.6
申请日:2021-02-07
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开一种单片集成的模式可调混沌激光器及制造、控制方法,所述激光器包含左右两段相同的有源的等效π相移均匀布拉格取样光栅和中间段有源的等效π相移反对称布拉格取样光栅,集成在相同芯片上、共享一段光波导;所述的反对称布拉格取样光栅,用于实现入射光和反射光在TE0和TE1模式之间转化;通过分别调节左右两段等效π相移均匀布拉格取样光栅的偏置电流,改变注入中间段反对称布拉格取样光栅的输入光与输出光的功率比,产生混沌激光输出。本申请解决现有技术无法实现模式可调谐的混沌激光器的问题。
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公开(公告)号:CN111756443B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202010521766.X
申请日:2020-06-10
Applicant: 南京大学
IPC: H04B10/112 , H04L9/00 , H04L12/24 , H04L12/26
Abstract: 本发明公开了一种空间混沌激光通信系统中掩盖比、发射光功率和失配量级的预估方法。目前空间混沌激光通信系统中掩盖比、发射光功率和失配量级等关键参数的设定主要通过实验预估,但是由于参数之间会相互影响,通过实验预估参数的方法涉及到大量重复的操作,耗费大量时间和资源。为了高效地预估空间混沌激光通信系统中的掩盖比、发射光功率和失配量级等关键参数,我们提出了一种仿真预估方法。该方法简单快捷、成本低廉,不需要反复的实验操作,并且能够直观地看出参数之间的关系。
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公开(公告)号:CN111845843A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010666848.3
申请日:2020-07-13
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明涉及一种基于光纤分布式振动监测的高铁铁轨安全运行检测方法,通过将光纤分布安装在铁轨的两侧,这样车轮在运行时就不会影响到传感电缆的使用,并且在传感电缆上的高铁运行状态传感器以及车轮与车轨噪音传感器也会进行时刻的监测,每当传感电缆上的车轮与车轨噪音传感器将车轮与车轨之间的摩擦震动信号传回光纤振动检测机,时时刻刻的观察车轮与车轨之间的振动频率,并且运行状态传感器也会将高铁运行的状态信息传回自诊断模块,以往传回的信息会组成信息模型,与信息模型内部的信息进行比对,并且现有信息会进行保存留档,当光纤振动检测机或者现有的信息与以往的信息有区别时,光纤振动检测机都将会进行报警,保证高铁的正常运行。
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公开(公告)号:CN109186739B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201810971276.2
申请日:2018-08-24
Applicant: 南京大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种具有多空间分辨率性能的分布式光纤传感装置及方法,装置包括激光器、第一耦合器、第一声光调制器、第二声光调制器、第三声光调制器、第二耦合器、掺铒光纤放大器、光学滤波器、光纤环形器、雪崩光电二极管、信号采集卡、脉冲发生器、传感光纤,同时还公开了一种基于具有多空间分辨率性能的分布式光纤传感装置的方法。本发明能够在不降低系统频率响应范围的前提下,实现空间分辨率与振动作用范围的匹配,达到系统性能最优化。
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公开(公告)号:CN107389610B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201710332629.X
申请日:2017-05-12
Applicant: 南京大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 本发明提出一种于轴对称光学微腔的Fano共振传感装置,包括轴对称光学微腔和耦合波导,轴对称微腔为柱型,包括直筒型实心圆柱微腔,直筒型空心圆柱微腔,微泡状(microbubble)实心柱形微腔,微泡状空心柱形微腔,微环腔,金属包覆柱形微腔等;微腔的材料是二氧化硅,高分子聚合物,光学晶体,半导体材料等;耦合波导是直径为0.5~1.5微米的光纤锥,高折射率的耦合棱镜,片上集成波导等。微腔中离散的高阶回音壁模式与连续的背景光相消干涉,能够稳定、有效的产生动态变化的Fano共振谱。
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公开(公告)号:CN108540235A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810127541.9
申请日:2018-02-08
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了空间混沌激光通信系统地面终端指向误差校准系统和方法。该系统包括地面激光发射端、准直与预瞄准装置、光电探测器以及设置在所选卫星上的角反镜装置;地面激光发射端发射的激光经准直与预瞄准装置发射至所选卫星,卫星上的角反镜装置将到达卫星的激光反射回地面,回到地面的反射光被光电探测器接收后传入数据处理模块,数据处理模块计算出指向误差,并据此调整地面激光发射端的参数,实现指向误差的校准。本发明利用已有的卫星终端进行地面发射基站的校准,系统结构简单,成本低廉,对于地面基站的测试与校准具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107917738A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711426773.6
申请日:2017-12-26
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种同时测量温度、应变和振动的分布式光纤传感系统,该发明在基于时分多OTDR复用技术基础上,以光时分复用的不等宽双脉冲作为探测光,将布里渊散射信号和瑞利散射信号的相干探测技术相融合,实现了一套能够单端测量温度、应变和振动的分布式光纤传感系统,且测量振动频率范围可达MHz级别,既解决了传统OTDR系统或只能测温度或静态应变,对动态变化无法及时响应,或难以实现对温度应变的同时测量,且可测的振动频率范围受传感光纤长度限制的问题。该系统能进行单端测量,结构简单,易于实现,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN107389610A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710332629.X
申请日:2017-05-12
Applicant: 南京大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 本发明提出一种于轴对称光学微腔的Fano共振传感装置,包括轴对称光学微腔和耦合波导,轴对称微腔为柱型,包括直筒型实心圆柱微腔,直筒型空心圆柱微腔,微泡状(microbubble)实心柱形微腔,微泡状空心柱形微腔,微环腔,金属包覆柱形微腔等;微腔的材料是二氧化硅,高分子聚合物,光学晶体,半导体材料等;耦合波导是直径为0.5~1.5微米的光纤锥,高折射率的耦合棱镜,片上集成波导等。微腔中离散的高阶回音壁模式与连续的背景光相消干涉,能够稳定、有效的产生动态变化的Fano共振谱。
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公开(公告)号:CN105576484A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510992728.1
申请日:2015-12-25
Applicant: 南京大学
IPC: H01S3/067
CPC classification number: H01S3/06754 , H01S3/06716
Abstract: 本发明公开了一种基于高能粒子辐照的增益平坦的掺铒光纤放大器,包括输入模块、共掺铝掺铒光纤、辐照模块和反馈模块,所述反馈模块包括微处理器和检测模块,输入模块,用于将接收的激光信号依次输入至共掺铝掺铒光纤后输出放大信号;辐照模块,用于对共掺铝掺铒光纤进行高能粒子辐照;检测模块,用于探测放大信号的增益是否平坦,若不平坦则输出控制信号至微处理器;微处理器,用于当接收到控制信号时控制高能粒子的辐照剂量,实现放大信号的增益平坦。本发明从EDFA的辐射效应出发,在光纤器件掺杂的基础上通过控制高能粒子的辐射剂量达到使得掺铒光纤增益更加平坦的效果。
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