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公开(公告)号:CN102111222B
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201110051872.7
申请日:2011-03-04
Applicant: 浙江大学
IPC: H04B10/50
Abstract: 本发明涉及一种超宽带多周波脉冲信号的全光发生器。传统的脉冲信号发生器复杂度高、系统稳定度低。本发明使用有固定波长间隔的激光阵列和一段刻写有与阵列激光中各子激光波长对应反射波长的光纤布拉格光栅列,由每一个子激光都将分别得到上述的超宽带单周波脉冲信号,通过优化和控制激光阵列中的子激光数量、偏振态、输出功率以及各段光纤布拉格光栅的相对距离,通过高速光电探头的光电转换后,产生在美国联邦通信委员会规范下具有高频谱利用率的多周波超宽带脉冲信号序列。本发明具有成本和结构复杂度低的优点,不受电磁干扰。
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公开(公告)号:CN102098107B
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201110006720.5
申请日:2011-01-13
Applicant: 浙江大学
IPC: H04B10/508
Abstract: 本发明涉及一种超宽带脉冲信号发生器。传统的脉冲信号发生器复杂度高、系统稳定度低。本发明中的光电相位调制器分别连接光纤型可调延迟线和光纤型偏振控制器,光纤型可调延迟线连接光纤型偏振控制器,偏振控制器连接3dB光耦合器,构成光纤型萨格纳克环结构。萨格纳克环的透射端光纤f口连接光纤型偏振控制器、其反射端光纤d口进入光耦合器的b端口,再从c口输出连接至另一光偏振控制器,光偏振控制器的输出口连接光纤型可调延迟线,光纤型可调延迟线和光偏振控制器的输出口分别连接光纤型偏振合路器的两个光纤输入端口,连接高速光电探测器。本发明具有成本和结构复杂度低的优点,不受电磁干扰。
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公开(公告)号:CN102111222A
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN201110051872.7
申请日:2011-03-04
Applicant: 浙江大学
IPC: H04B10/155
Abstract: 本发明涉及一种超宽带多周波脉冲信号的全光发生器。传统的脉冲信号发生器复杂度高、系统稳定度低。本发明使用有固定波长间隔的激光阵列和一段刻写有与阵列激光中各子激光波长对应反射波长的光纤布拉格光栅列,由每一个子激光都将分别得到上述的超宽带单周波脉冲信号,通过优化和控制激光阵列中的子激光数量、偏振态、输出功率以及各段光纤布拉格光栅的相对距离,通过高速光电探头的光电转换后,产生在美国联邦通信委员会规范下具有高频谱利用率的多周波超宽带脉冲信号序列。本发明具有成本和结构复杂度低的优点,不受电磁干扰。
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公开(公告)号:CN102098107A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201110006720.5
申请日:2011-01-13
Applicant: 浙江大学
IPC: H04B10/155
Abstract: 本发明涉及一种超宽带脉冲信号发生器。传统的脉冲信号发生器复杂度高、系统稳定度低。本发明中的光电相位调制器分别连接光纤型可调延迟线和光纤型偏振控制器,光纤型可调延迟线连接光纤型偏振控制器,偏振控制器连接3dB光耦合器,构成光纤型萨格纳克环结构。萨格纳克环的透射端光纤f口连接光纤型偏振控制器、其反射端光纤d口进入光耦合器的b端口,再从c口输出连接至另一光偏振控制器,光偏振控制器的输出口连接光纤型可调延迟线,光纤型可调延迟线和光偏振控制器的输出口分别连接光纤型偏振合路器的两个光纤输入端口,连接高速光电探测器。本发明具有成本和结构复杂度低的优点,不受电磁干扰。
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公开(公告)号:CN201966904U
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN201120009671.6
申请日:2011-01-13
Applicant: 浙江大学
IPC: H04B1/7163 , H04B10/12 , H03K19/0175
Abstract: 本实用新型涉及一种超宽带脉冲信号发生器。传统的脉冲信号发生器复杂度高、系统稳定度低。本实用新型中的光电相位调制器分别连接光纤型可调延迟线和光纤型偏振控制器,光纤型可调延迟线连接光纤型偏振控制器,偏振控制器连接3dB光耦合器,构成光纤型萨格纳克环结构。萨格纳克环的透射端光纤f口连接光纤型偏振控制器、其反射端光纤d口进入光耦合器的b端口,再从c口输出连接至另一光偏振控制器,光偏振控制器的输出口连接光纤型可调延迟线,光纤型可调延迟线和光偏振控制器的输出口分别连接光纤型偏振合路器的两个光纤输入端口,连接高速光电探测器。本实用新型具有成本和结构复杂度低的优点,不受电磁干扰。
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公开(公告)号:CN202043110U
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201120054939.8
申请日:2011-03-04
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本实用新型涉及一种超宽带多周波脉冲信号的全光发生器。传统的脉冲信号发生器复杂度高、系统稳定度低。本实用新型使用有固定波长间隔的激光阵列和一段刻写有与阵列激光中各子激光波长对应反射波长的光纤布拉格光栅列,由每一个子激光都将分别得到上述的超宽带单周波脉冲信号,通过优化和控制激光阵列中的子激光数量、偏振态、输出功率以及各段光纤布拉格光栅的相对距离,通过高速光电探头的光电转换后,产生在美国联邦通信委员会规范下具有高频谱利用率的多周波超宽带脉冲信号序列。本实用新型具有成本和结构复杂度低的优点,不受电磁干扰。
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