自倍频激光器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1070772A

    公开(公告)日:1993-04-07

    申请号:CN92109779.4

    申请日:1992-08-28

    IPC分类号: H01S3/16 H01S3/096 H01S3/05

    摘要: 一种新型自倍频激光器,属于激光技术和信息领域。本发明是由用激光介质膜反射镜组成的激光谐振器腔,置于该谐振腔之中的自倍频激光晶体,和泵浦光源所组成,其特征在于所说的自倍频激光晶体为LNYAB晶体。它具有泵浦功率阈值低、光束质量高、输出功率大、体积小、寿命长、效率高和性能稳定的优点,在激光技术、光盘、激光打印、光通讯和医疗等技术领域有重要的应用。

    一种大地址空间跨域光互联方法

    公开(公告)号:CN113115134B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202110274095.6

    申请日:2021-03-15

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H04Q11/00 H04J14/02 H04L45/00

    摘要: 本发明属于光通信技术领域,尤其涉及一种大地址空间跨域光互联方法。本方法通过在跨域内部署波分复用网络,同时对其中的每一条时域光通道进行细粒度切片,构建网络大地址空间,实现在数据中心内建立透明的光通道。多粒度多维复用互联网络运行期间维护一个抽象资源表,当任意两个服务器之间需要进行通信时,先通过查询该抽象资源表获得各链路上的资源情况,同时通过中央控制器计算得到两者之间的最优路径。本发明在构建网络大地址空间、建立任意两个服务器之间的透明端到端连接方面有较大优势,解决了现有跨域光互联技术中由于地址空间不足、连接通道数短缺导致的端到端延时高、通信效率低下的技术问题。

    具有任意中心频率的射频任意波形光生成方法及装置

    公开(公告)号:CN104793356B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201510109245.2

    申请日:2015-03-12

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G02F1/03

    摘要: 本发明提出一种具有任意中心频率的射频任意波形光生成方法及装置,该方法包括以下步骤:提供N路单频信号,并将N路单频信号耦合生成一路基带信号,其中,N大于0;通过脉冲信号对基带信号进行分割;将分割后的信号转换为相应的电信号;对电信号进行带通滤波处理后,得到射频信号。本发明的方法能够产生中心频率为任意频率的射频任意波形,并且具有波形还原度高、时延‑带宽积大、可编程性强、刷新响应速率高等优点。

    一种基于光频梳的无杂散干扰微波光子滤波器

    公开(公告)号:CN103259507B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201310064066.2

    申请日:2013-02-28

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H03H17/02 H04B10/70

    摘要: 本发明提出一种基于光频梳的无杂散干扰微波光子滤波器,包括:光频梳源,用于承载待滤波的射频信号,其中的各载波分量对应横向滤波器结构中的抽头;二次型相位处理单元,用于调整光频梳源整体光相位为二次型;调制器,用于将待滤波射频信号调制到光频梳源的各载波分量上;色散介质,用于在光频梳源各载波之间引入相等延时,使得光频梳源中每个载波被视为为横向滤波器结构中的抽头;以及光电探测器,用于将光信号转换为电信号,输出为滤波后的射频信号。本发明滤波器能够有效地抑制杂散频率,且不影响滤波器传输函数的特性,通带调谐不再受传统奈奎斯特区域的限制,具有结构简单、应用范围广的优点。

    RZ-DQPSK光信号调制失真的监测方法和系统

    公开(公告)号:CN102546011B

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201210027006.9

    申请日:2012-02-08

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H04B10/07 H04L27/20

    摘要: 本发明为一种RZ-DQPSK光信号调制失真的监测方法,包括对I路、Q路延时以及切割脉冲延时的监测,利用脉冲光对RZ-DQPSK光信号进行相干光采样,采样得到的数据使用数字信号处理算法构建状态转移图,对构建得到的状态转移图与标准图库进行匹配,得到最佳匹配对应的延时,作为监测的结果,本发明还提供了一种实现该方法的系统,包括用于对RZ-DQPSK光信号进行采样,并得到状态转移图的状态转移图构建装置;以及用于对得到的状态转移图与标准图库进行匹配,从而得到最终的监测结果的状态转移图匹配装置,本发明在已有相干光检测系统基础上,采用数字信号处理算法,降低了系统复杂度,且状态转移图匹配可提高调制失真的判决监测性能。

    基于色散与频谱处理的光真延时方法及系统

    公开(公告)号:CN103259596A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310222255.8

    申请日:2013-06-05

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H04B10/2513

    摘要: 本发明提出一种基于色散与频谱处理的光真延时方法及系统,其中,方法包括以下步骤:输入可调谐的激光载波;将微波信号调制到可调谐的激光载波上,以得到光信号;对光信号添加二次型相位进行频谱整形,以得到频谱整形后的光信号;对频谱整形后的光信号通过色散器件进行色散处理;对色散器件输出的光信号进行光电探测,以得到微波信号,其中,通过调节激光载波的频率实现大范围的延时,其延时范围位于0-1717ps,并通过控制二次型相位实现延时的精细调节,其延时的步进为0.67ps。根据本发明实施例的方法,通过对光频谱添加二次型相位实现频谱整形实现延时的精细调谐,并提高了精度,通过激光器波长调谐以及色散元件,扩大了微波信号的延时范围。

    毫米波光纤无线电上行链路的全光副载波解调装置及方法

    公开(公告)号:CN101136705B

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN200710175781.8

    申请日:2007-10-12

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H04B10/12 H04J14/02 H04L12/28

    摘要: 毫米波光纤无线电上行链路的全光副载波解调装置及方法属于光通讯技术领域。现有的方法对于每一个毫米波副载波信道都需要大量的电域毫米波器件以及子系统,且系统带宽受到毫米波器件的电瓶颈限制。本发明解调装置,包括基站和中心站,其特征在于:毫米波光纤无线电上行链路的基站包括激光器和调制器;中心站包括光学滤波器和光处理模块;对于2ASK调制信号:光解调模块包括光探测器、低通滤波器件;对于DPSK调制信号的边带,光解调模块包括一个1比特差分延时模块,光电转换器件、低通滤波器。本发明在毫米波信号的产生与传输中,避免了高频信号发生器、高频宽带混频器、高频宽带合路器、滤波器等毫米波电器件的使用,结构简单、性能可靠、成本低廉。

    波长路由光网络的实时软抢占方法

    公开(公告)号:CN100440867C

    公开(公告)日:2008-12-03

    申请号:CN200510086754.4

    申请日:2005-11-01

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H04L12/56

    摘要: 本发明属于光通信网络中降低建路阻塞率的技术领域,其特征在于:该发明利用负载加权法并结合Dijkstra最短路由算法来进行阻塞定位,然后,再利用交换路由法计算新到达的高优先级业务路由以及即将被抢占的已有网络业务路由,使它们能够同时建路成功。本发明还提出在阻塞定位前采用逐跳路由法或对不同波长的链路状态数据库采用Dijkstra最短路由算法或同时采用以上两种方法得到多个候选阻塞链路,以进行多次软抢占尝试。本发明可以有效降低网络中高优先级业务或整个网络的阻塞率,与此同时网络中已有业务的服务质量也得到保证。

    波长路由光网络的实时软抢占方法

    公开(公告)号:CN1753389A

    公开(公告)日:2006-03-29

    申请号:CN200510086754.4

    申请日:2005-11-01

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H04L12/56

    摘要: 本发明属于光通信网络中降低建路阻塞率的技术领域,其特征在于:该发明利用负载加权法并结合Dijkstra最短路由算法来进行阻塞定位,然后,再利用交换路由法计算新到达的高优先级业务路由以及即将被抢占的已有网络业务路由,使它们能够同时建路成功。本发明还提出在阻塞定位前采用逐跳路由法或对不同波长的链路状态数据库采用Dijkstra最短路由算法或同时采用以上两种方法得到多个候选阻塞链路,以进行多次软抢占尝试。本发明可以有效降低网络中高优先级业务或整个网络的阻塞率,与此同时网络中已有业务的服务质量也得到保证。

    多波长自适应光功率均衡的光分插复用器

    公开(公告)号:CN1339891A

    公开(公告)日:2002-03-13

    申请号:CN01136574.9

    申请日:2001-10-19

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明属于光通信网络技术领域。包括:多波长上下路单元、由一个光耦合器和与该光耦合器的输出端相连的光探测器及其驱动电路组成的光功率实时监测单元、由电可调谐光衰减器构成的功率均衡单元和功率均衡控制单元;所说的光功率实时监测单元连接到所说的多波长上下路单元的信号下路端,所说的功率均衡单元的光输入端与上路端相连;所说的功率均衡控制单元的电控制信号输出端与功率均衡单元的电控制信号输入端相连,所说的功率均衡控制单元的输入端连于下路端的光功率实时监测单元。本发明的OADM具有高稳定性、低泄漏、低串扰、低损耗、模块化、智能化功率均衡和均衡精度高等优点,具有良好的应用前景。