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公开(公告)号:CN112688150B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202011578118.4
申请日:2020-12-28
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于模式干涉仪的双波长光纤激光器,属于光通信技术领域,由泵浦源、波分复用器、掺铒光纤、光隔离器、模式干涉仪、偏振控制器、光耦合器及光谱仪组成;其中,泵浦源输出的泵浦光经波分复用器后输入掺铒光纤中,然后依次输入光隔离器、模式干涉仪、偏振控制器中,经光纤耦合器输出到光谱仪中,由光谱仪显示双波长光纤激光器的波长激射情况。本发明利用单根少模光纤纤芯内的两个模式构成模式干涉仪,通过联合调节模式干涉仪的少模光纤长度和偏振控制器的状态,实现双波长光纤激光器31种波长间隔调谐,具有结构简单、波长间隔调谐方式方便灵活、波长间隔调谐数量多、输出激光稳定性高等优点。
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公开(公告)号:CN110113107B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201910412370.9
申请日:2019-05-17
Applicant: 吉林大学
IPC: H04B10/516 , H04L27/36
Abstract: 本发明公开了一种基于子集选择的高维调制映射方法,属于通信技术领域。本发明的方法首先以星座点间的最小欧式距离作为约束条件,将二维星座集利用分区和分集的星座点组合方式获得K个超立方结构的高维星座子集;然后,将比特数据流经串并变换获得的比特标签分为两部分,其中一部分比特标签被用于高维星座点集的子集选择,其余部分比特标签通过二进制比特间的算术运算,最终获得目标高维坐标矢量。本发明采用子集选择方法实现快速的高维映射技术,并且该方法的映射存储空间独立于星座点集规模,其具有操作复杂度低、系统误码性能优的特点,可达到较好的高维调制映射效果。
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公开(公告)号:CN111679453A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010504935.9
申请日:2020-06-05
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于少模光纤布拉格光栅的微波光子滤波器,属于微波光子学领域,由激光器、电光调制器、少模光纤布拉格光栅延迟线模块、少模光纤环形器、光子灯笼、合束器、光电探测器及矢量网络分析仪组成。少模光纤布拉格光栅延迟线模块是该滤波器的核心部分。该延迟线采用模分复用技术,在单一信号波长下将模式维度作为复用信道,在少模光纤上级联布拉格光栅激发不同模式,通过控制各个光栅之间的距离形成延迟线。本发明利用少模光纤布拉格光栅延迟线,实现多抽头、高频率、带宽大、低损耗、高稳定性的滤波器,克服传统微波光子滤波器利用波分复用技术需要多波长光源及激光器阵列的成本高的缺点,极大地提高了系统的集成度并降低了系统成本。
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公开(公告)号:CN106998229B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201611150443.4
申请日:2016-12-14
Applicant: 吉林大学
IPC: H04B10/2581 , H04J14/04 , H04L25/02
Abstract: 本发明公开了一种基于变步长无约束FD‑LMS的模分复用系统解复用方法,属于通信技术领域,第一步,用一段训练序列使滤波器矩阵W实现预收敛,将训练序列作为期望信号,第二步,用直接判决的方法得到输出数据,将得到的预收敛的抽头向量值赋给S2步骤中的均衡器,并将判决得到的信号作为期望信号,其余步骤按照第一步的方法进行,不断迭代,直到输出数据误码率不再降低。本发明所使用的算法能够改变每个数据块的各个频率柜的步长值,从而达到快速收敛的目的。本发明可以弥补自适应无约束频域最小均方误差算法(Unconstrained FD‑LMS)收敛慢的问题,具有较高的解复用效率。
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公开(公告)号:CN106785837A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611156217.7
申请日:2016-12-15
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: H01S3/067 , H01S3/10 , H01S3/102 , H01S3/1024 , H01S3/117
Abstract: 一种消除调Q脉冲光纤激光器输出脉冲不平滑的控制方法,属于脉冲光纤激光器技术领域。本发明的目的是针对现有输出脉冲不平滑的问题,提出一种消除调Q脉冲光纤激光器输出脉冲不平滑的控制方法。控制方法包括增益光纤4(双包层光纤)最优长度的选取操作;泵浦源输出最佳功率的控制操作;Q开关参数的调节操作。本发明利用现有普遍的实验装置,通过归纳总结,得出一套清晰高效的操作步骤,即增益光纤的优化、最佳泵浦功率的选取、重复频率的调节以及信号发生器的开启时间、上升时间以及下降时间的控制等方法步骤。利用上述步骤方法,能够有效去掉脉冲不平滑部分,从而达到消除调Q脉冲光纤激光器输出脉冲不平滑的目的,优化输出脉冲波形的形状。
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公开(公告)号:CN119758521A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411701147.3
申请日:2024-11-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于新型连续束缚态的免刻蚀光波导及色散调控方法,属于集成光电子领域,从上到下依次包括波导包层、低射率平板层、光波导层、氧化埋层及衬底;所述光波导层、氧化埋层及衬底的宽度及长度均相同;所述波导包层是由若干个条形结构组合而成。所述免刻蚀光波导不需要复杂的刻蚀工艺,降低了制造成本,减少工艺误差和缺陷,简化了制造工艺,且具有低损耗的特性,有利于开发超低损耗的波导器件。所述色散控制方法可以在不使用离子束刻蚀和光刻工艺改变光波导的形貌的情况下实现对模式的色散调控,有助于高性能片上非线性器件的开发。
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公开(公告)号:CN115987726B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202211661813.6
申请日:2022-12-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于非线性均衡与FEC结合的译码方法,属于光纤通信技术领域,包括:步骤A:选用高斯近似构造法构造Polar码;步骤B:对编码后的码字进行映射;步骤C:对映射后的信号进行传输处理;步骤D:对信号进行LLR估计;步骤E:译码判决。该方法针对于软判决FEC,实现高性能低复杂度的Polar码编译码PAM传输系统,针对非等同高斯分布模型,结合深度神经网络,在LLR估计过程中考虑传输中的非线性损伤,提高了Polar码的译码性能。采用本发明的方法相较于传统的基于相同高斯分布估计的方法可以获得约0.9dB左右的增益。
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公开(公告)号:CN114745045B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210229172.0
申请日:2022-03-10
Applicant: 吉林大学
IPC: H04B10/071
Abstract: 本发明公开了一种基于C‑OTDR的少模光纤差分模式群时延测量方法,属于光纤特性测量技术领域,包括光源发射连续波激光信号;对连续波激光信号进行调制;将光信号注入环形器;使用耦合器将环形器输出的光信号分成多束光信号;对多束光信号进行空间模式转换,输出应的受激模式;将不同受激模式的光信号输入待测光纤内;对待测少模光纤末端增加反射信号;对待测少模光纤沿路返回的信号使用模式解复用器完成混合模式的解复用过程。该基于C‑OTDR的少模光纤差分模式群时延测量方法,能够搭建一种基于光子灯笼结构的少模光纤差分模式群时延的测量系统,并可高效、精确地测量出5km少模光纤的差分模式时延。
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公开(公告)号:CN113114373B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202110398714.2
申请日:2021-04-12
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于模式分集的少模光纤二维波束形成系统,属于通信技术领域,由单波长激光器模块、信号产生模块、电光调制模块、合束器、光子灯笼、少模光纤、2*2光开关、少模环形器、少模光纤布拉格光栅、光电探测模块及矢量网络分析仪组成;其中,在光真延时网络模块引入光开关及少模光纤布拉格光栅组,通过一个光真延时模块即可形成两级延时;且系统引入模式维度,在单一波长条件下即可实现二维波束扫描,与使用波分复用技术的波束形成系统相比,极大降低了系统体积、成本及复杂度;其次,利用模式维度,可以克服基于波长调谐的波束形成系统的扫描范围受限问题,在二维空间均实现了大范围波束扫描。
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公开(公告)号:CN113938193A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111179725.8
申请日:2021-10-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种单PD探测结合K‑K光场恢复的模式分集空间激光通信系统及方法,属于空间激光通信技术领域,包括单波长激光器模块、信号产生模块、电光调制模块、模拟大气湍流信道模块、模式解复用模块、光电探测模块及数字信号处理模块组成;该系统利用模式分集与Kramers‑Kroning探测结合的方法,在接收端对发散的空间光进行分集接收,实现耦合效率最大化。单PD探测结合K‑K光场恢复的模式分集空间激光通信系统在每一路的单模端只需要1个3dB耦合器,1个光电探测器和1个模数转换器就能够实现I、Q两路正交分量信息的接收。节省了18个3dB耦合器,6个90°移相器,18个光电探测器和6个数模转换器。极大地简化了系统复杂度,降低了成本与功耗。
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