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公开(公告)号:CN114114526A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111488091.4
申请日:2021-12-07
Abstract: 本公开提供了一种空芯负曲率光纤偏振分束器,包括:包层区和纤芯区;所述包层区包括8个紧密排列的石英玻璃管,且8个所述石英玻璃管沿以所述偏振分束器的结构中心为圆心的圆周排布;所述纤芯区为由8个所述石英玻璃管所围成的区域,所述纤芯区内设置有2个沿所述结构中心对称且间隔分布的第一石英玻璃管,且所述第一石英玻璃管中心的连线将所述纤芯区进一步分为第一纤芯和第二纤芯。本公开提供的空芯负曲率光纤偏振分束器基于反谐振机理,采用空芯光纤,具有超宽带宽,可应用于未来大容量的空芯光纤通信系统中。
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公开(公告)号:CN102255667B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201110205526.X
申请日:2011-07-21
Applicant: 中兴通讯股份有限公司 , 北京邮电大学
IPC: H04B10/2525 , H04L27/26
CPC classification number: H04B10/2513 , H04B2210/075 , H04L25/022 , H04L25/0232 , H04L27/2647
Abstract: 本发明公开了一种进行色散补偿的方法及装置,包括:发射端在Npilot(Npilot>1)个正交频分复用(OFDM)符号中插入导频信息,将所述导频信息承载于相同频率的子载波上;接收端从所述Npilot个OFDM符号中提取出所述导频信息,计算各导频信息的相位,根据所述导频信息的相位,计算所述导频信息的色散相位;按照色散相位与子载波的频率的关系,采用所述导频信息的色散相位,计算OFDM符号中的各子载波上的色散相位,并进行色散相位的补偿。本发明有效的实现了高速光通信系统的色散补偿,能够将色散补偿的训练开销降低为传统色散补偿处理方案训练开销的1/Nsc,Nsc为OFDM符号内承载数据的子载波的个数。
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公开(公告)号:CN104009802A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201310057682.5
申请日:2013-02-22
Applicant: 中兴通讯股份有限公司 , 北京邮电大学
IPC: H04B10/2513 , H04Q11/00
CPC classification number: H04B10/25133 , H04B10/697 , H04Q11/0067 , H04Q2011/0079
Abstract: 本发明公开了一种延长无源光网络系统传输距离的方法和光线路终端,其中,所述方法包括:获取针对各光网络单元(ONU)的电子色散补偿器(EDC)抽头系数;根据各ONU对应的EDC抽头系数,分别对各ONU发来的上行信号进行色散补偿。本发明能够对不同传输距离的ONU受到的色散进行针对性地补偿,从而能够有效延长系统的传输距离。
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公开(公告)号:CN101820340A
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN201010119953.1
申请日:2010-02-22
Applicant: 中兴通讯股份有限公司 , 北京邮电大学
IPC: H04L7/033 , H04L27/227 , H04B10/158
CPC classification number: H04L7/0054 , H04L7/0334 , H04L27/227
Abstract: 本发明公开了一种时钟恢复装置及方法,包括:依次相连的模数转换器、数字信号处理电路、数模转换器和压控振荡器,压控振荡器还与模数转换器相连,其中:模数转换器,将接收到的模拟信号转换为数字信号,将该数字信号发送给数字信号处理电路;数字信号处理电路,对接收到的数字信号进行鉴相和滤波处理,得到数字时钟误差信号,将该数字时钟误差信号发送给模数转换器;模数转换器,将接收到的数字时钟误差信号转换为控制电压信号,将该控制电压信号发送给压控振荡器;压控振荡器,根据接收到的控制电压信号生成同步时钟,并将该同步时钟输出给模数转换器。本发明可以为数字电路中的芯片提供参考时钟。
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公开(公告)号:CN114935791B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210549137.7
申请日:2022-05-20
Abstract: 本发明公开了一种硫玻璃基底的八边形双芯光子晶体光纤偏振分束器,包括基底材料为Ge20Sb15Se65的纤芯区域与包层区域;所述纤芯区域包括位于纤芯区域正中心且内部填充液晶材料的第一圆空气孔和环绕所述第一圆空气孔分布的第一纤芯、第二纤芯和多个第四圆空气孔;所述包层区域包括多个第二圆空气孔、多个第三圆空气孔和多个第四圆空气孔;其中,所述多个第二圆空气孔、多个第三圆空气孔和多个第四圆空气孔围绕纤芯区域呈多层排布结构,且所述多层排布结构的每一层均为正八边形结构。本发明结构简单,可以实现多个工作窗口中的偏振分束,有望在未来超大容量、易于集成的全光网络中发挥作用。
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公开(公告)号:CN113031365B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110389781.8
申请日:2021-04-12
Abstract: 本发明提供了一种铝镓砷波导结构及利用该铝镓砷波导产生超连续谱的方法。所述铝镓砷波导结构包括:铝镓砷衬底,所述铝镓砷衬底的表面具有凹槽;铝镓砷导光层,该铝镓砷导光层设于凹槽内且部分向外凸出,所述铝镓砷导光层上表面距离凹槽上表面为第一高度,所述铝镓砷导光层下表面距离凹槽上表面为第二高度;通过调节所述铝镓砷导光层的宽度、第一高度及第二高度,控制所述TE波对应的第一色散曲线和所述TM波对应的第二色散曲线的曲线重合度达到第一预设曲线重合度。本发明解决了现有技术中泵浦光的偏振依赖问题。
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公开(公告)号:CN114414084B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202111630380.3
申请日:2021-12-28
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明提供一种基于SPR效应的空芯负曲率光纤温度传感器,所述光纤温度传感器包括外层结构、和位于该外层结构内表面所包围的内部空间中的:包层区、和除包层区之外的纤芯区;其中:所述外层结构内表面的径向截面为圆形;所述包层区布设有六个石英玻璃管,该六个石英玻璃管紧贴所述外层结构内表面间隔设置且相邻两个石英玻璃管的夹角为59.5~60.5度;所述六个石英玻璃管包括两个第一石英玻璃管和四个第二石英玻璃管,所述第一石英玻璃管内填充金,两个第一石英玻璃管的中心与光纤中心基本处于同一直线上;所述第二石英玻璃管内填充温敏液体;所述纤芯区为所述六个石英玻璃管围成的区域。
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公开(公告)号:CN114035262A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111350765.4
申请日:2021-11-15
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明公开了一种空气孔填充液晶的菱形双芯光子晶体光纤偏振分束器,包括纤芯区域和包层区域;其中,包层区域位于纤芯区域的外侧;纤芯区域包括第一圆孔气孔、第一纤芯和第二纤芯,第一圆空气孔位于纤芯区域的正中心,其内部完全填充向列项液晶材料;第一纤芯和第二纤芯位于第一圆空气孔两侧;包层区域包括多个第二圆空气孔、多个第三圆空气孔以及多个第四圆空气孔;第一纤芯、第二纤芯、多个第二圆空气孔、多个第三圆空气孔以及多个第四圆空气孔环绕第一圆孔气孔呈多层排布结构,且多层排布结构的每一层均为菱形结构。本发明结构简单,长度较短,能够在全光通信系统等方面发挥重要作用。
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公开(公告)号:CN102255667A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110205526.X
申请日:2011-07-21
Applicant: 中兴通讯股份有限公司 , 北京邮电大学
CPC classification number: H04B10/2513 , H04B2210/075 , H04L25/022 , H04L25/0232 , H04L27/2647
Abstract: 本发明公开了一种进行色散补偿的方法及装置,包括:发射端在Npilot(Npilot>1)个正交频分复用(OFDM)符号中插入导频信息,将所述导频信息承载于相同频率的子载波上;接收端从所述Npilot个OFDM符号中提取出所述导频信息,计算各导频信息的相位,根据所述导频信息的相位,计算所述导频信息的色散相位;按照色散相位与子载波的频率的关系,采用所述导频信息的色散相位,计算OFDM符号中的各子载波上的色散相位,并进行色散相位的补偿。本发明有效的实现了高速光通信系统的色散补偿,能够将色散补偿的训练开销降低为传统色散补偿处理方案训练开销的1/Nsc,Nsc为OFDM符号内承载数据的子载波的个数。
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公开(公告)号:CN116224486A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310069108.5
申请日:2023-01-18
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供一种基于Sagnac环干涉效应的微结构光纤及相关组件,微结构光纤包括:基底材料、包层结构和纤芯;包层结构包括沿着光纤径向且远离纤芯的方向依次分布的第一填充孔结构、第二填充孔结构和N层空气孔结构,N为不小于2的正整数,第一填充孔结构和第二填充孔结构用于填充温敏材料,第一填充孔结构包括四个均匀围绕纤芯分布的椭圆形的第一填充孔,第二填充孔结构包括十二个均匀围绕纤芯分布且与第一填充孔的周向间隔设置的圆形的第二填充孔,每层空气孔结构包括十二个均匀围绕纤芯分布且与第二填充孔的周向间隔设置的圆形的空气孔。本发明可以达到更好的温度测量效果,且结构简单、成本低、灵敏度高,应用前景广阔。
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