L波段双通后向泵浦掺铒光纤放大器

    公开(公告)号:CN100535730C

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200710047680.2

    申请日:2007-11-01

    Abstract: 一种光通讯技术领域的L波段双通后向泵浦掺铒光纤放大器,包括:可调谐激光器、光环行器、980/L波段波长选择耦合器、掺铒光纤、泵浦激光器、光纤环反射镜、光谱分析仪,连接关系为:光环形器有三个端口,光环行器的一个端口与可调谐激光器相连,光环行器的另一个端口与掺铒光纤一端相连,光环行器的第三个端口与光谱分析仪相连,掺铒光纤的另一端与980/L波段波长选择耦合器的公共端口相连,980/L波段波长选择耦合器的980nm端口与泵浦激光器相连,980/L波段波长选择耦合器的1550端口与光纤环反射镜相连。本发明实现了利用较低的泵浦功率得到高的小信号增益和低的噪声指数。

    全光网络中快速动态可配置光分组缓存器

    公开(公告)号:CN101344614A

    公开(公告)日:2009-01-14

    申请号:CN200810042493.X

    申请日:2008-09-04

    Abstract: 本发明涉及一种全光网络中快速动态可配置光分组缓存器,将M个具有反射透射功能的Sagnac干涉环和M卷光纤延迟线互相间隔熔接串联起来,首尾两端光纤再与一个2×2快速光开关的输入输出端熔接起来,构成一个缓存光纤环。2×2快速光开关的另一对输入输出端作为分组光信号的输入输出端。本发明的光缓存器是在传统的基于2×2快速光开关的重循环光纤环结构中,通过间隔嵌套Sagnac干涉环和光纤延迟线,增加了重循环光纤环缓存能力,提供了多种缓存路径选择,可容纳多个光分组同时进行缓存并可实现多个光分组的时隙交换,缓存时间快速动态可配置,具有光缓存时间动态范围大、重配置时间短、物理体积小、功率消耗低和可扩展性强等优点。

    类Volterra的神经网络均衡器构建方法及系统

    公开(公告)号:CN115208721B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202210719826.8

    申请日:2022-06-23

    Abstract: 本发明提供了一种类Volterra的神经网络均衡器构建方法及系统,涉及光纤通信中的信道均衡领域,基于Volterra均衡器将神经网络改进并重构为一个低复杂度的均衡器,包括输入层,带线性及非线性激活函数的隐藏层,加权之后输出的输出层。该方法将传统Volterra均衡器的交叉相乘项简化为加权求和后进行二阶、三阶等非线性运算,平衡输入系数与交叉项个数。该均衡(56)对比文件郭业才;马伟伟;张珊;周润之.基于线性MMSE的Volterra信道Turbo均衡算法.系统仿真学报.2016,(11),全文.吴金达;卢瑾;任宏亮;覃亚丽;郭淑琴;胡卫生.基于广义回归神经网络的CO-OFDM系统非线性均衡.光学学报.2018,(09),全文.

    布里渊微波光子滤波器带宽扩展方法及系统

    公开(公告)号:CN114095091B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202111388157.2

    申请日:2021-11-22

    Abstract: 本发明提供了一种布里渊微波光子滤波器带宽扩展方法及系统,包括如下步骤:产生多个光载波,分别作为多个布里渊分路泵浦光的载波;将多个电信号分别作为多个布里渊分路泵浦光展宽的外调制驱动电信号;将多个电信号转化为多个光信号;将多路泵浦光信号经过耦合器合为一路;输出布里渊滤波器频率范围内的电信号,进行强度调制,作为待测扫频光信号;步骤6:使合路泵浦光信号经过一段增益光纤,产生带宽扩展后的布里渊增益谱,对处于带宽范围内的信号进行放大和滤波处理;检测有无泵浦光信号时的电信号,得到布里渊微波光子滤波器的波形;优化布里渊微波光子滤波器的波形。本发明可实现带宽大范围可调节的布里渊微波光子滤波器。

    基于深度学习的光纤通信传输系统互信息量计算方法及系统

    公开(公告)号:CN114978306A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210540923.0

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 本发明提供了一种基于深度学习的光纤通信传输系统互信息量计算方法及系统,包括:步骤S1:基于光纤通信传输系统进行数据传输,并获取原始数据集;步骤S2:基于深度学习神经网络对互信息量估计器进行训练,得到训练后的互信息量估计器;步骤S3:利用训练后的互信息量估计器对光纤通信传输系统互信息量进行计算。本发明引入深度学习神经网络的方法,通过对互信息量估计器的训练实现对光纤通信传输系统中的互信息量计算,方案具有可靠性,适用于光纤通信传输系统。

    基于互信息量估计的几何与概率联合星座整形方法及系统

    公开(公告)号:CN114499755A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210010298.9

    申请日:2022-01-05

    Abstract: 本发明提供一种基于互信息量估计的几何与概率联合星座整形方法及系统,涉及通信系统技术领域,包括:步骤S1:根据通信信道输入输出,构建并训练互信息量估计器神经网络,分别预训练几何整形编码器神经网络和概率生成器,使基于互信息量估计器计算的互信息量最大化;步骤S2:迭代训练互信息量估计器、几何整形编码器神经网络和概率生成器神经网络至收敛,使基于互信息量估计器计算的互信息量最大化,获得几何整形星座图以及各个星座点的概率值,即该信道条件下的几何与概率联合整形。本发明能够通过互信息量估计计算当前整形的互信息量,然后通过梯度反向传播和梯度下降,迭代地训练几何整形和概率整形的编码器,显式的提升互信息量。

    基于光谱控制的光谱展宽和受激布里渊散射效应抑制方法和系统

    公开(公告)号:CN113991410A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111264927.2

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于光谱控制的光谱展宽和受激布里渊散射效应抑制方法和系统,包括相位调制驱动电信号生成及精确控制、光纤激光器种子源光谱展宽及光纤中的反向受激布里渊散射效应阈值测量。采用一个窄线宽、功率较低的连续光纤激光器作为种子源,经过相位调制器进行高阶相位调制的光谱展宽,信号源生成自定义的相位调制器多频驱动电信号,通过对多频驱动电信号的频率、带宽、幅度和相位进行精确的控制,实现对展宽光谱的灵活管理,获得带内平坦、边缘陡峭的光谱,减少带内随机脉冲以提升光纤放大环路的布里渊散射效应阈值,从而提升光纤激光器系统的功率转化效率和输出功率,进一步通过频率合成可以用于工业精细加工、军事打击等领域。

    基于二值化多频信号驱动的种子源光谱展宽系统及方法

    公开(公告)号:CN113991409A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111264892.2

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明提供一种基于二值化多频信号驱动的种子源光谱展宽系统及方法,包括:种子源输出窄线宽光信号;设计二值化多频信号,通过任意波形发生器输出;滤除信号谐波后,进行功率放大,再滤除倍频成分;通过相位调制展宽种子源光谱;测量与记录展宽后种子源光谱形状;种子源通过一个光隔离器后,通过光功率预放大器;种子源信号光接入第一光环形器端口,从第二光环形器端口引出接入光功率主放大器,将一个光功率计与第三光环形器端口相接;将第二光环形器端口输出信号经光功率计进行实时检测。本发明在有限光谱展宽范围内优化光谱细节,提升带内平坦度,抑制高功率窄线宽连续光纤激光器功率放大过程中的受激布里渊散射和自脉冲现象。

    下行DPSK调制和上行直接调制的混合TWDM-PON系统

    公开(公告)号:CN103475955B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201310251901.3

    申请日:2013-06-21

    Abstract: 本发明提供了一种下行DPSK调制和上行直接调制的混合TWDM‑PON系统,包括光线路终端、馈线式光纤和无源光网络系统,无源光网络系统包括远端节点、分布式光纤和光网络单元,光线路终端通过馈线式光纤连接至远端节点,远端节点通过分布式光纤连接至各光网络单元。本发明下行采用差分相位调制信号提高下行色散容忍度,上行利用波长可调谐的直接调制激光器作为发射机,低成本实现了ONU的高速发射模块。同时,本发明在ONU中部署一个周期性滤波器用于实现下行信号DPSK的解调和上行信号的啁啾管理,降低了系统成本,且提高了PON系统的色散容忍度,增加系统的传输距离。本发明易于实现,可完全兼容基于时分复用的PON系统。

    基于石墨烯的反射型可饱和吸收体及制备方法

    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

    Abstract: 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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