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公开(公告)号:CN104836631A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510096959.4
申请日:2015-03-04
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: H04J14/04
摘要: 本发明提出一种基于遗传算法的任意模式精确转换方法。本发明提出的方法能够在模分复用光纤通信系统和网络中实现精确、灵活的任意模式转换。本发明通过傅里叶光学分析法在理论上分析模式转换过程,在4f系统的空间频率域变换平面上基于遗传算法计算SLM的相位型传递函数,实现任意模式精确转换。本发明对传统的遗传算法进行了改进,在编码方面采用了更利于反映问题的固有结构的矩阵编码,同时对矩阵编码下的遗传算法的变异操作上,引入了模拟退火算法进行改进,使得遗传算法容易陷入局部最优的缺点得到弥补。结果表明,通过遗传算法优化后,各模式间相互转换所得模式的相似度均可达0.84以上,相比单纯的模拟退火算法,收敛速度明显提高。
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公开(公告)号:CN113124993A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110485650.X
申请日:2021-04-30
申请人: 北京邮电大学
摘要: 本发明提供一种光纤传感器及其制备方法。所述光纤传感器包括:第一光子晶体光纤一端与宽带光源连接,另一端与循环器第一端口连接;第二光子晶体光纤一端与循环器第二端口连接;第三光子晶体光纤一端与第二光子晶体光纤另一端连接;第三光子晶体光纤在纤芯上设有第一光纤光栅区及第二光纤光栅区,且第三光子晶体光纤侧表面具有抛磨区,该抛磨区设置于所述第一光栅区及第二光栅区之间;第四光子晶体光纤一端与所述循环器第三端口连接,另一端与光谱分析仪连接。本发明公开的光纤传感器灵敏度高、环境适应性好。
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公开(公告)号:CN103812598A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410072440.8
申请日:2014-02-28
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: H04J14/04
摘要: 模式转换是模分复用光纤通信系统的关键技术,目前任意模式间的转换方法尚处于研究中。本发明提出一种实现任意模式转换的方法。本方法首先从空间域、空间频率域和变换平面空间域分析了待转换模式和目标模式的模场分布特征,进而从理论上建立了基于空间频谱滤波的任意模式间转换的传递函数模型,最终利用相位型空间光调制器构建了模式转换光学系统。在此系统中,通过变换平面空间域的模场束腰半径自适应不同模式模场半径,得到变换平面空间域模场分布匹配原理,提出了变换平面空间域的模场束腰半径与不同模式的模场分布间的匹配条件及待转换模式和目标模式的模场半径匹配解析方法。
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公开(公告)号:CN106533568A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611055285.4
申请日:2016-11-25
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: H04B10/2513 , H04B10/2575 , H04B10/516 , H04B10/548
CPC分类号: H04B10/2513 , H04B10/25752 , H04B10/5161 , H04B10/5165 , H04B10/548
摘要: 提出了一种高线性和抗色散的光载无线通信技术,该技术包括以下步骤:入射光载波在双平行强度调制器的母调制器上被均分成两路,在其上下臂传输。在上臂传输的光载波经过子强度调制器1时被射频信号调制。子强度调制器1两电极加载的射频信号幅度相同,相位角分别为102.27度和180度,并加载一定偏压,使子强度调制器1上臂传输的光信号相对下臂偏移102.27度。另外,在母强度调制器下臂传输的光载波经过子强度调制器2时,无需加载任何信号和偏压,但母调制器下臂需加载偏压,使下臂传输的光载波相对入射光载波产生245.26度的相移。最后,母调制器输出的光信号经过光纤传输并被探测。从而,该系统是高线性和抗色散的。
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公开(公告)号:CN106533567A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611055284.X
申请日:2016-11-25
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: H04B10/2513 , H04B10/2575 , H04B10/516 , H04B10/548
CPC分类号: H04B10/2513 , H04B10/25752 , H04B10/5161 , H04B10/5165 , H04B10/548
摘要: 提出了一种能应用于分布式光载无线通信系统的基于光频谱处理同时实现色散补偿和高信号增益的方法,该方法包括以下步骤:在小信号调制的分布式光载无线通信系统中,把激光注入到相位调制器里并加载射频信号。相位调制器输出光子信号,并经过光信号处理器。该处理器对光子信号的各个边带进行相位预失真,并且对光载波边带进行抑制。输出光信号被掺铒光纤放大器放大,光纤放大器的增益等于光处理器对光载波边带的抑制功率。其输出信号经过1:N光功分器和光开关后被分配到合适的光纤链路上,经过光纤传输被远端接入点里的光电探测器探测与解调。从而该通信系统的色散补偿以及低增益问题能被有效解决。
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公开(公告)号:CN103997386B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410242121.7
申请日:2014-06-03
申请人: 北京邮电大学
摘要: 本发明提出一种在独立复用的模分复用光纤通信系统和网络中实现任意模式转换的方法。本发明提出的方法能够实现精确、灵活的任意模式转换器,是实现以模式为颗粒度的交换的关键。针对不同模式之间数据交换的需求,提出一种基于模拟退火算法的精确任意模式转换的方法。本发明采用二进制相位型空间光调制器作为模式转换的关键部件,利用空间光调制器可重构编程的特点,在不改变任何物理器件的条件下实现任意模式转换。利用模拟退火算法能够逼近最优值的特点,计算变换平面的最优相位函数,有效补偿相位型空间光调制器造成幅度损伤的问题,从而建立待转换模式转换成目标模式的精确相位型传递函数,实现任意模式的精确转换。
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公开(公告)号:CN103997386A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410242121.7
申请日:2014-06-03
申请人: 北京邮电大学
摘要: 本发明提出一种在独立复用的模分复用光纤通信系统和网络中实现任意模式转换的方法。本发明提出的方法能够实现精确、灵活的任意模式转换器,是实现以模式为颗粒度的交换的关键。针对不同模式之间数据交换的需求,提出一种基于模拟退火算法的精确任意模式转换的方法。本发明采用二进制相位型空间光调制器作为模式转换的关键部件,利用空间光调制器可重构编程的特点,在不改变任何物理器件的条件下实现任意模式转换。利用模拟退火算法能够逼近最优值的特点,计算变换平面的最优相位函数,有效补偿相位型空间光调制器造成幅度损伤的问题,从而建立待转换模式转换成目标模式的精确相位型传递函数,实现任意模式的精确转换。
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公开(公告)号:CN113237544A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110495028.7
申请日:2021-05-07
申请人: 北京邮电大学
摘要: 本发明提供一种水听器探头的制备方法及水听器探头。所述方法包括:提供光纤布拉格光栅,该光纤布拉格光栅具有光栅区;对所述光纤布拉格光栅对应所述光栅区的侧表面进行抛磨处理,形成抛磨区;在所述抛磨区生长多层二硫化钼,得到水听器探头前驱体;以及封装所述水听器探头前驱体,得到水听器探头。本发明通过在抛磨区涂覆二硫化钼层,实现了微小水声振动的超灵敏度传感,且结构简单,成本低,具有很强的实用价值。
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公开(公告)号:CN106533568B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201611055285.4
申请日:2016-11-25
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: H04B10/2513 , H04B10/2575 , H04B10/516 , H04B10/548
摘要: 提出了一种高线性和抗色散的光载无线通信技术,该技术包括以下步骤:入射光载波在双平行强度调制器的母调制器上被均分成两路,在其上下臂传输。在上臂传输的光载波经过子强度调制器1时被射频信号调制。子强度调制器1两电极加载的射频信号幅度相同,相位角分别为102.27度和180度,并加载一定偏压,使子强度调制器1上臂传输的光信号相对下臂偏移102.27度。另外,在母强度调制器下臂传输的光载波经过子强度调制器2时,无需加载任何信号和偏压,但母调制器下臂需加载偏压,使下臂传输的光载波相对入射光载波产生245.26度的相移。最后,母调制器输出的光信号经过光纤传输并被探测。从而,该系统是高线性和抗色散的。
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公开(公告)号:CN103812598B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410072440.8
申请日:2014-02-28
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: H04J14/04
摘要: 模式转换是模分复用光纤通信系统的关键技术,目前任意模式间的转换方法尚处于研究中。本发明提出一种实现任意模式转换的方法。本方法首先从空间域、空间频率域和变换平面空间域分析了待转换模式和目标模式的模场分布特征,进而从理论上建立了基于空间频谱滤波的任意模式间转换的传递函数模型,最终利用相位型空间光调制器构建了模式转换光学系统。在此系统中,通过变换平面空间域的模场束腰半径自适应不同模式模场半径,得到变换平面空间域模场分布匹配原理,提出了变换平面空间域的模场束腰半径与不同模式的模场分布间的匹配条件及待转换模式和目标模式的模场半径匹配解析方法。
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