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公开(公告)号:CN103529568A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310497106.2
申请日:2013-10-21
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: G02F1/01 , H04B10/2537
摘要: 本发明公开了一种基于受激布里渊散射效应的矩形光滤波器系统,利用任意波形发生器(AWG)产生电信号并控制电信号的各个频率成分的幅度,进而可以达到控制泵浦光形状的目的,最后得到形状可控的增益谱。通过对增益谱的测量并进行反馈控制,可以最终得到顶部平坦、边沿陡峭的矩形滤波特性。在得到矩形增益谱之后,反馈机制就完成了任务,系统可以用来对真实信号进行滤波。这种矩形光滤波器的带宽以及工作波长均可调,带宽达到了GHz量级,解决了传统的无源光滤波器带宽在10GHz以下下降沿不陡峭的问题,同时克服了其它的基于受激布里渊散射效应的滤波器下降沿不够陡峭或者带宽太小等问题。
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公开(公告)号:CN103368059A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201310312516.5
申请日:2013-07-23
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明公开了一种全新的基于石墨烯的反射型可饱和吸收体及制备方法。本发明获得的可饱和吸收体包括可饱和吸收层、反射膜层、基底层。制备方法如下:在生长于铜箔上的石墨烯薄膜上镀金膜,并将其倒置过来使金膜朝下,与上表面镀金膜的硅基底粘合,平整的光纤端面与石墨烯平整接触,并将光纤与可饱和吸收体固定并封装在一起。石墨烯作为可饱和吸收体具有饱和强度低、超快速的恢复时间、调制深度可调、与波长无关以及低成本等优点,结合这种反射型可饱和吸收体所特有的结构优势,实现了一种实用型的,简单高效,工作性能稳定,光损伤阈值高,且便于大规模生产的新型可饱和吸收体。
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公开(公告)号:CN103368059B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201310312516.5
申请日:2013-07-23
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明公开了一种全新的基于石墨烯的反射型可饱和吸收体及制备方法。本发明获得的可饱和吸收体包括可饱和吸收层、反射膜层、基底层。制备方法如下:在生长于铜箔上的石墨烯薄膜上镀金膜,并将其倒置过来使金膜朝下,与上表面镀金膜的硅基底粘合,平整的光纤端面与石墨烯平整接触,并将光纤与可饱和吸收体固定并封装在一起。石墨烯作为可饱和吸收体具有饱和强度低、超快速的恢复时间、调制深度可调、与波长无关以及低成本等优点,结合这种反射型可饱和吸收体所特有的结构优势,实现了一种实用型的,简单高效,工作性能稳定,光损伤阈值高,且便于大规模生产的新型可饱和吸收体。
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公开(公告)号:CN103368058B
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201310312487.2
申请日:2013-07-23
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明公开了一种基于石墨烯的可饱和吸收镜及制造方法,在大面积基底上生长石墨烯,然后在石墨烯表面镀二氧化硅保护层,再切割成小片,将平整的光纤端面与小片上镀有二氧化硅的一面平整对接,最后将光纤与小片固定并封装在一起,制造出一种新型的基于石墨烯的可饱和吸收镜。石墨烯作为饱和吸收体,具有饱和强度低、超快速的恢复时间、调制深度可调、与波长无关等优点。制备过程对石墨烯无任何破坏,保持了完整的化学结构,镀二氧化硅保护层防止了石墨烯破损与氧化,同时起到了减少杂质反射的作用,封装后不受外界环境影响,结合这种吸收镜所特有的简单易行的结构优势,本发明提供的制造方法简单高效、成本低廉,能实现大规模产业化。
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公开(公告)号:CN103368058A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201310312487.2
申请日:2013-07-23
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明公开了一种基于石墨烯的可饱和吸收镜及制造方法,在大面积基底上生长石墨烯,然后在石墨烯表面镀二氧化硅保护层,再切割成小片,将平整的光纤端面与小片上镀有二氧化硅的一面平整对接,最后将光纤与小片固定并封装在一起,制造出一种新型的基于石墨烯的可饱和吸收镜。石墨烯作为饱和吸收体,具有饱和强度低、超快速的恢复时间、调制深度可调、与波长无关等优点。制备过程对石墨烯无任何破坏,保持了完整的化学结构,镀二氧化硅保护层防止了石墨烯破损与氧化,同时起到了减少杂质反射的作用,封装后不受外界环境影响,结合这种吸收镜所特有的简单易行的结构优势,本发明提供的制造方法简单高效、成本低廉,能实现大规模产业化。
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公开(公告)号:CN103529568B
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201310497106.2
申请日:2013-10-21
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: G02F1/01 , H04B10/2537
摘要: 本发明公开了一种基于受激布里渊散射效应的矩形光滤波器系统,利用任意波形发生器(AWG)产生电信号并控制电信号的各个频率成分的幅度,进而可以达到控制泵浦光形状的目的,最后得到形状可控的增益谱。通过对增益谱的测量并进行反馈控制,可以最终得到顶部平坦、边沿陡峭的矩形滤波特性。在得到矩形增益谱之后,反馈机制就完成了任务,系统可以用来对真实信号进行滤波。这种矩形光滤波器的带宽以及工作波长均可调,带宽达到了GHz量级,解决了传统的无源光滤波器带宽在10GHz以下下降沿不陡峭的问题,同时克服了其它的基于受激布里渊散射效应的滤波器下降沿不够陡峭或者带宽太小等问题。
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