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

    公开(公告)号:CN114035262B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202111350765.4

    申请日:2021-11-15

    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。

    多通道光纤折射率传感器与传感装置

    公开(公告)号:CN114660022A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210225439.9

    申请日:2022-03-09

    Abstract: 本发明提供一种多通道光纤折射率传感器与传感装置,其中多通道光纤折射率传感器包括:光纤本体,包括依次设置的纤芯以及包层,所述包层内具有间隔设置的多个通孔,各所述通孔均沿所述光纤本体的长度方向延伸,每相邻的两个所述通孔之间形成一个能量交换通道;以及,金属膜,设于所述包层的外壁上、且至少覆盖各所述能量交换通道设置。本发明提供的多通道光纤折射率传感器,利用金属膜实现表面等离子体效应传感机制,从而实现对待测液体折射率的传感。该传感器结构简单,灵敏度高,在生物医学和环境科学领域具有广阔的应用前景。

    一种少模双芯光功率分束器单元及集成光功率分束器

    公开(公告)号:CN113376731A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110536647.6

    申请日:2021-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种少模双芯光功率分束器单元及集成光功率分束器,该分束器单元包括:第一包层、设置在第一包层内的第二包层以及设置在第二包层之内的两个纤芯;第一包层和第二包层之间形成圆环状腔体,圆环状腔体内填充有第一填充材料;第二包层与两个纤芯之间填充有第二填充材料,第二填充材料的折射率高于第一填充材料的折射率;每一个纤芯内填充有第三填充材料,第三填充材料的折射率高于第二填充材料的折射率;每一个纤芯的直径在第一范围内,以使减小两个纤芯的模间串扰且支持多种光学模式;两个纤芯之间的芯间距小于预设值,以减小两个纤芯的模间串扰。本发明可以在将两个纤芯的模间串扰控制在很低水平的同时支持多种光学模式。

    一种进行色散补偿的方法及装置

    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

    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。

    一种时钟恢复装置及方法
    26.
    发明公开

    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

    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。

    一种进行色散补偿的方法及装置

    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

    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。

    基于Sagnac环干涉效应的微结构光纤及相关组件

    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

    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。

    一种实现相干接收的高速大容量无源光网络系统及方法

    公开(公告)号:CN102761373A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201110108466.X

    申请日:2011-04-28

    Abstract: 本发明涉及无源光网络技术领域,提供了一种实现相干接收的高速大容量无源光网络系统及方法。该无源光网络系统由光线路终端(OLT)、干路光纤、无源光耦合器、支路光纤和光网络单元(ONU)组成。该接入网系统支持40Gb/s速率的信号传输,40Gb/s信号发送单元采用高阶多维调制,以降低传输的符号速率,对应的ONU(OLT)接收单元采用相干接收和电域数字信号处理器以提高接收机的灵敏度和系统的功率预算,同时提出相干接收的本振激光源和发射激光源同源的机制,有效地降低了系统成本。

    一种信号处理系统和方法
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101841327A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN201010127569.6

    申请日:2010-03-05

    CPC classification number: H03L7/08

    Abstract: 本发明公开了采样及预处理装置根据振荡装置输出的振荡信号对输入信号进行采样和预处理,将得到的采样值发送到自适应均衡滤波器进行均衡处理,均衡处理后的信号分为两路:一路为信号输出,另一路发送到鉴相器;该鉴相器检测每个采样值的相位误差,得到相位误差信号并发送到环路滤波器滤除所述相位误差信号的噪声及高频分量,得到数字时钟误差信号,并发送到所述振荡装置根据该数字时钟误差信号产生振荡信号,发送到该采样及预处理装置。本发明通过将自适应均衡滤波器嵌入到时钟同步环路中,在时钟同步过程中进行均衡处理,减弱了信号变形对鉴相的影响,有效的进行时钟同步和均衡,消除通信传输系统中信号的串扰,提高了接收端的信号处理能力。

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