一种基于时间透镜成像的光逻辑“非”门运算系统

    公开(公告)号:CN110231745B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN201910312115.7

    申请日:2019-04-18

    IPC分类号: G02F3/00 H03K19/20

    摘要: 一种基于时间透镜成像的光逻辑“非”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,所述扩码子系统实现将“1”变换为“10”,将“0”变换为“01”;所述时间透镜成像反演子系统实现脉冲对的反转,即实现将“10”反转为“01”,将“01”则反转为“10”;缩码子系统实现将“01恢复为“0”,将“10”恢复为“1”。经过系统三个部分的共同作用,实现“1”转换为“0”,“0”转换为“1”的逻辑“非”门运算。本发明不仅可使逻辑“非”运算系统大为简化,也使得运算速率得到大幅度提高。

    一种基于大数据的预检预修可视化系统

    公开(公告)号:CN109460393B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN201811322934.1

    申请日:2018-11-08

    摘要: 一种基于大数据的预检预修可视化系统,包括智能数据采集模块、数据清洗预警模块、数据清洗检修模块、高危数据告警模块、数据快速存储模块和GIS数据动态加载模块。通过智能数据采集模块对数据进行智能分类,用以提高对数据文件的清洗效率;通过预警策略,将高危数据进行黑名单标记,并运用PLRU算法对黑名单进行更新迭代,大大改善了系统误报的能力;通过预修策略,将不完整的数据进行修复,大大提升了数据的利用率;通过数据快速存储模块将安全数据快速存储,提高了数据可视化实时加载速率与历史数据加载速率;最后将预检预修的数据流以GIS动态地图的方式加以展示,更有助于管理者更加直接的进行风控调度和系统优化。

    一种基于时间透镜成像的光脉冲偏振复用压缩系统

    公开(公告)号:CN112034625A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010825935.9

    申请日:2020-08-17

    发明人: 郭淑琴 孙恩洁

    IPC分类号: G02B27/28 G02F1/35 G02F1/365

    摘要: 一种基于时间透镜成像的光脉冲偏振复用压缩系统,水平偏振控制器的输出端与时间透镜成像子系统A输入端连接,垂直偏振控制器的输出端与时间透镜成像子系统B的输入端连接,时间透镜成像子系统A、B的输出端与同步子系统的输入端连接;水平偏振控制器,将输入的光信号偏振参数调整到水平偏振态;垂直偏振控制器,将输入的光信号偏振参数调整到垂直偏振态;时间透镜成像子系统A、B,根据系统结构中的压缩系数,实现偏振调整后的脉冲信号的压缩,同步模块将得到的两个相互正交的偏振态压缩光信号同步后进行发送传输。本发明系统构造简单,压缩能力强,为实现光信号的偏振复用提供一种新的技术方案。

    一种基于时间透镜的CDMA编码系统

    公开(公告)号:CN110677197B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910910814.1

    申请日:2019-09-25

    发明人: 郭淑琴 林雅妮

    摘要: 一种基于时间透镜的CDMA编码系统,包括光纤延迟线编码子系统和基于时间透镜的脉冲序列压缩子系统,所述光纤延迟线编码子系统的输出端与基于时间透镜的脉冲序列压缩子系统的输入端相连;所述光纤延迟线编码子系统将输入的窄光脉冲分成w份,依据分配给用户的地址码进行不同的延时,在光纤延迟线编码子系统的输出端得到由这些不同延迟的窄光脉冲合成的脉冲序列;所述基于时间透镜的脉冲序列压缩子系统将宽度超过一个信息比特周期的脉冲序列压缩到一个信息比特周期之内,得到最终的输出编码信号。本发明可以降低CDMA编码对脉冲宽度和脉冲精确延时的要求,且使系统能承载更多用户。

    一种基于时间透镜成像的光逻辑“非”门运算系统

    公开(公告)号:CN110231745A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910312115.7

    申请日:2019-04-18

    IPC分类号: G02F3/00 H03K19/20

    摘要: 一种基于时间透镜成像的光逻辑“非”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,所述扩码子系统实现将“1”变换为“10”,将“0”变换为“01”;所述时间透镜成像反演子系统实现脉冲对的反转,即实现将“10”反转为“01”,将“01”则反转为“10”;缩码子系统实现将“01恢复为“0”,将“10”恢复为“1”。经过系统三个部分的共同作用,实现“1”转换为“0”,“0”转换为“1”的逻辑“非”门运算。本发明不仅可使逻辑“非”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
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105759532B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201610345775.1

    申请日:2016-05-23

    IPC分类号: G02F1/365

    摘要: 一种时间透镜成像系统,所述成像系统包括输入段光纤、时间透镜和输出段光纤,泵浦光与信号光在高非线性介质中发生四波混频形成时间透镜效应时,泵浦光脉宽Tp小于等于阈值宽度Tp‑th,即Tp≤Tp‑th,窄的泵浦光脉冲经过充分色散展宽之后,在与信号光发生四波混频时能够提供一个平坦化的幅值,使信号光的波形得到很好的保持。本发明提出了一种完全消除偏差、高分辨的时间透镜成像系统。

    一种时间透镜成像系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105759532A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610345775.1

    申请日:2016-05-23

    IPC分类号: G02F1/365

    CPC分类号: G02F1/365

    摘要: 一种时间透镜成像系统,所述成像系统包括输入段光纤、时间透镜和输出段光纤,泵浦光与信号光在高非线性介质中发生四波混频形成时间透镜效应时,泵浦光脉宽Tp小于等于阈值宽度Tp?th,即Tp≤Tp?th,窄的泵浦光脉冲经过充分色散展宽之后,在与信号光发生四波混频时能够提供一个平坦化的幅值,使信号光的波形得到很好的保持。本发明提出了一种完全消除偏差、高分辨的时间透镜成像系统。

    双折射光子晶体光纤
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103197371B

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201310127275.7

    申请日:2013-04-12

    IPC分类号: G02B6/02 G02B6/036

    摘要: 本发明公开了一种双折射光子晶体光纤,所述光纤的横截面包括纤芯和包层,所述包层中空气孔沿纵向中心轴由上而下分隔成上层、中间层和下层,形成三明治结构排列,所述上层、下层的每相邻的三个大空气孔构成正三角形,所述中间层的小空气孔在光纤背景材料中呈均匀的矩阵排列;所述纵向中心轴与所述横向中心轴相交的小空气孔位置为实心材料替代构成纤芯,布置在纵向中心轴上紧挨着纤芯的两个小空气孔以及布置在横向中心轴上紧挨着纤芯的两个小空气孔分别各自由相同大小的椭圆形空气孔替代。本发明通过改进已有的三明治结构,将纤芯周围的四个空气孔设计为椭圆形空气孔,在相同参数条件下,能够明显提高光纤的双折射参数。

    光子晶体光纤
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103197372A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310129538.8

    申请日:2013-04-12

    IPC分类号: G02B6/02 G02B6/032

    摘要: 本发明公开了一种光子晶体光纤,所述光纤的横截面包括纤芯和包层,沿所述的光纤轴向有规律地排列着许多空气孔道,所述横截面中心位置的一个空气孔被微晶结构替代构成光纤的所述纤芯,所述纤芯由相同的孪生空气孔对均匀分布在光纤背景材料中构成,所述包层是空气孔在背景材料中均匀排布并包围着所述纤芯的外围区域,所述包层中排布在横向中心轴上的一排空气孔均被大空气孔所替代,所述的大空气孔在不影响到相邻空气孔的条件下可以在原来的位置上呈放射状扩大,所述的大空气孔直径都相同。本发明同时改进光子晶体光纤的纤芯及包层结构,增强纤芯及包层中空气孔排布的不对称,从而导致光子晶体光纤具有很强的双折射效应。

    单频单脉冲放大时受激布里渊频移的测量装置

    公开(公告)号:CN101701851B

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN200910154498.6

    申请日:2009-10-30

    IPC分类号: G01J11/00

    摘要: 一种单频单脉冲放大时受激布里渊频移的测量装置,包括一重复频率1Hz的单频脉冲信号源、两个2×1波分复用器WDM、F-P干涉仪和CCD显示器,所述单频脉冲信号源与一个2×1波分复用器WDM的一端连接,所述2×1波分复用器WDM1的输出端连接光纤信号放大器,所述光纤信号放大器连接另一个2×1波分复用器WDM的一端,一个2×1波分复用器WDM的另一端与另一个2×1波分复用器WDM的另一端相熔接,所述另一个2×1波分复用器WDM的输出端与所述F-P干涉仪相连,所述F-P干涉仪的输出端连接所述CCD显示器。本发明能够灵活改变其自由光谱范围、测量精度高、实验设备简单且价格低廉。