基于DP-QPSK调制器与PM串联的相位编码信号发生装置及方法

    公开(公告)号:CN113114370B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110307125.9

    申请日:2021-03-23

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于DP‑QPSK调制器与PM串联的相位编码信号发生装置及方法,装置包括顺序光路连接的光源、信号调制单元、光起偏器以及光电探测器;所述光源用于产生并输出光载波;所述信号调制单元用于接收光载波、单音微波信号和任意波形发生器的编码信号,形成第一、第二、第三光信号,输出第四光信号;所述光起偏器用于接收信号调制单元输出的第四光信号并对第四光信号进行偏振化处理,形成第五光信号;所述光电探测器用于将偏振化处理后的第五光信号转换为电信号。本发明装置能够产生载波频率可调、无基带分量的全光二相编码微波脉冲信号,装置结构紧凑,工作频率范围宽。

    基于FP谐振腔耦合系统的PT对称全光纤光隔离器及方法

    公开(公告)号:CN113867016A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111126501.0

    申请日:2021-09-26

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于FP谐振腔耦合系统的PT对称全光纤光隔离器及方法,包括端口一、端口二、有源光纤、第一光纤布拉格光栅、第二光纤布拉格光栅以及第三光纤布拉格光栅;第一光纤布拉格光栅和第二光纤布拉格光栅构成第一法布里‑珀罗谐振腔,第二光纤布拉格光栅和第三光纤布拉格光栅构成第二法布里‑珀罗谐振腔,第一法布里‑珀罗谐振腔与第二法布里‑珀罗谐振腔耦合。本发明利用均匀光纤布拉格光栅构成两个相互耦合的法布里‑珀罗谐振腔系统;通过控制泵浦光的光功率,基于对两个谐振腔的增益和损耗强度的调节,实现该全光纤光隔离器内的宇称‑时间对称的各种相位形式的调节,并且在宇称‑时间对称破缺状态下实现光信号非互易传输。

    多倍频程微波传输装置和多倍频程微波传输方法

    公开(公告)号:CN112448766A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202011262315.5

    申请日:2020-11-12

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供了一种多倍频程微波传输装置,包括:光源,用于产生并输出光载波;信号调制单元,用于接收所述光载波和待传输微波信号,且用于在被施加预定偏置电压的情况下处于预定调制状态,且用于在处于所述预定调制状态下将所述待传输微波信号调制到所述光载波上,以形成调制光信号;光电探测器,用于将所述调制光信号转换为电信号;其中,在所述预定调制状态下,所述信号调制单元能够抑制所述多倍频程微波传输装置内的失真分量,从而使所述多倍频程微波传输装置工作在预定无杂散动态范围的状态。本发明还提供了一种多倍频程微波传输方法。

    微波分频装置及其微波分频方法

    公开(公告)号:CN110417478A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910679021.3

    申请日:2019-07-25

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供了一种微波分频装置。该微波分频装置包括环路相位可调的光电振荡环路,其包括:光源,用于产生并输出光载波;信号调制器,用于接收光载波、待分频微波信号以及振荡信号,且将振荡信号和待分频微波信号调制到光载波上,以产生并输出调制光信号;光滤波器,用于对调制光信号进行滤波处理,且用于使待分频微波信号频率的N分之M频率处的光信号通过,1≤M≤N,2≤N;光延迟器,用于对滤波处理后的调制光信号进行延迟处理,以对光电振荡环路的环路相位进行调节;光电探测器,用于将延迟处理后的调制光信号转换为电信号;电功率分束器,用于将电信号分为两路,两路之一作为振荡信号输出到信号调制器,两路之另一作为N分频信号输出。

    一种基于宇称-时间对称原理的光电振荡器、光纤系统以及集成光电系统

    公开(公告)号:CN110233410A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910535209.0

    申请日:2019-06-20

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于宇称-时间对称原理的光电振荡器、光纤系统以及集成光电系统,其包括:第一激光器、第二激光器及与其每个输出端连接的第一偏振控制器和第二偏振控制器;依序连接光偏振合束器和第三偏振控制器将两路合为一路;接着依序连接马赫增德尔强度调制器、用于储存能量的长光纤、光电探测器、电放大器、电滤波器以及电功率分束器。本发明可以提供能以光、电两种形式稳定输出低相位噪声信号的高质量微波信号源,且该光电振荡器具有空间域单环、波长域双环的结构,其结构简单、稳定性高、能够产生高纯度、低相位噪声的高频微波信号。

    片上光信号处理网络以及计算机装置

    公开(公告)号:CN117270285A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311005854.4

    申请日:2023-08-10

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种片上光信号处理网络以及计算机装置。该片上光信号处理网络包括阵列排布的M×N个光干涉单元,该光干涉单元包括两个马赫曾德尔干涉单元,该马赫曾德尔干涉单元包括彼此平行的第一波导和第二波导,第一波导和第二波导的一端耦接有第一耦合器,第一波导和第二波导的另一端耦接有第二耦合器,第一波导的位于第一耦合器和第二耦合器之间的部分上具有热移相器。本发明的片上光信号处理网络具有更高集成度、更小制作面积,从而能够有效降低生产成本。

    基于FP谐振腔耦合系统的PT对称全光纤光隔离器及方法

    公开(公告)号:CN113867016B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202111126501.0

    申请日:2021-09-26

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于FP谐振腔耦合系统的PT对称全光纤光隔离器及方法,包括端口一、端口二、有源光纤、第一光纤布拉格光栅、第二光纤布拉格光栅以及第三光纤布拉格光栅;第一光纤布拉格光栅和第二光纤布拉格光栅构成第一法布里‑珀罗谐振腔,第二光纤布拉格光栅和第三光纤布拉格光栅构成第二法布里‑珀罗谐振腔,第一法布里‑珀罗谐振腔与第二法布里‑珀罗谐振腔耦合。本发明利用均匀光纤布拉格光栅构成两个相互耦合的法布里‑珀罗谐振腔系统;通过控制泵浦光的光功率,基于对两个谐振腔的增益和损耗强度的调节,实现该全光纤光隔离器内的宇称‑时间对称的各种相位形式的调节,并且在宇称‑时间对称破缺状态下实现光信号非互易传输。

    一种基于扫频激光器的微波光子移频器

    公开(公告)号:CN110441974A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910670582.7

    申请日:2019-07-24

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于扫频激光器的微波光子移频器,包括扫频激光器、强度调制器、色散调谐模块、光电探测器;扫频激光器用于产生光载波,其输出端与强度调制器的光输入端连接;强度调制器用于将射频微波信号调制到光载波上,强度调制器的射频端口与待移频的微波射频信号连接,强度调制器的光输出端与色散调谐模块光输入端连接;色散调谐模块用于调制光信号进行色散控制,色散调谐模块光输出端与光电探测器光输入端连接;光电探测器用于探测调制光信号,光电探测器的射频输出端得到移频后的射频微波信号;本发明无需外接微波源,不受外接微波源频率抖动影响,结构简单,降低成本,能进行任意比例移频,工作范围广,能实现更高频率微波信号移频。

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