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公开(公告)号:CN116742469A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310853423.7
申请日:2023-07-11
Applicant: 鹏城实验室
Abstract: 本发明公开了一种多材料体系光电集成平台及其制备方法,属于光电集成技术领域,包括自下而上依次设置的绝缘体衬底、二氧化硅过渡层、硅器件层、氮化硅器件层,以及覆盖硅器件层和氮化硅器件层的二氧化硅包层;硅器件层上集成有锗硅光电探测器、III‑V族材料激光器和硅‑氮化硅波导耦合器;氮化硅器件层上集成有铌酸锂光电调制器和氮化硅无源光子器件;第一电器件位于铌酸锂光电调制器上方,通过互连金属与铌酸锂光电调制器互连;第二电器件位于锗硅光电探测器上方,通过互连金属与锗硅光电探测器互连。本发明采用绝缘体材料作为衬底,结合多材料体系发挥各自优势的特点,可以满足多功能、高性能的光电集成需求。
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公开(公告)号:CN119727931B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510239173.7
申请日:2025-03-03
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04B10/516 , H04B10/69 , H04B10/80 , H04B10/61
Abstract: 本申请涉及光通信技术领域,公开了一种信号重构系统及方法,系统包括:第一光耦合器、第一光电探测器、光混频器、第二光电探测器、第一模数转换器、第二模数转换器以及数字信号处理单元,光混频器包括第二光耦合器、第三光耦合器以及多个色散元件;本申请通过第一光耦合器将待测复值双边带信号分为两路,一路信号经第一光电探测器的平方律检波处理获得平方处理后电信号,通过第二光耦合器、第三光耦合器、多个色散元件以及第二光电探测器对另一路信号获得色散处理后电信号,经数字信号处理单元获取信息承载信号同相分量和信息承载信号正交分量,获得重构信号,有效缓解了色散元件导致的频率选择性功率衰落效应,提高了重构信号的质量和准确性。
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公开(公告)号:CN119727931A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510239173.7
申请日:2025-03-03
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04B10/516 , H04B10/69 , H04B10/80 , H04B10/61
Abstract: 本申请涉及光通信技术领域,公开了一种信号重构系统及方法,系统包括:第一光耦合器、第一光电探测器、光混频器、第二光电探测器、第一模数转换器、第二模数转换器以及数字信号处理单元,光混频器包括第二光耦合器、第三光耦合器以及多个色散元件;本申请通过第一光耦合器将待测复值双边带信号分为两路,一路信号经第一光电探测器的平方律检波处理获得平方处理后电信号,通过第二光耦合器、第三光耦合器、多个色散元件以及第二光电探测器对另一路信号获得色散处理后电信号,经数字信号处理单元获取信息承载信号同相分量和信息承载信号正交分量,获得重构信号,有效缓解了色散元件导致的频率选择性功率衰落效应,提高了重构信号的质量和准确性。
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公开(公告)号:CN119363243A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411568053.3
申请日:2024-11-05
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04B10/61 , H04B10/524 , H04B10/54
Abstract: 本申请公开了一种联合色散补偿和快速均衡方法、装置及设备,涉及光信号处理技术领域,包括:获取脉冲幅度调制信号;对所述脉冲幅度调制信号进行干扰补偿限制所述脉冲幅度调制信号符号范围确定预编码补偿信号;将所述预编码补偿信号传输至接收端设备。接收发射端设备发送的预编码补偿信号;根据所述预编码补偿信号进行数字解调获取解调信号,对所述解调信号进行均衡补偿确定均衡信号;基于所述预编码补偿信号和所述均衡信号进行目标距离数据传输。本申请通过在发射端对脉冲幅度调制信号进行预编码补偿以减少色散引起功率衰减和符号间干扰,利用多输出前馈均衡在接收端进行快速均衡补偿,实现高数据速率下长距离稳定传输,有效提升传输性能。
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公开(公告)号:CN119024584A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411417370.5
申请日:2024-10-11
Applicant: 鹏城实验室
Abstract: 本发明公开了一种多端口磁光开关装置,涉及光学技术领域,公开的多端口磁光开关装置包括:输入光路结构、切换结构、输出光路结构以及偏振切换单元;输入光路结构和输出光路结构设于切换结构两侧;由输入光路结构、切换结构以及输出光路结构形成的主光路中设有多个偏振切换单元。本发明在切换结构的一侧还设有输出光路结构,偏振切换单元对主光路中传输的光束的偏振态进行切换后,切换结构输出至输出光路结构中的不同偏振态的光束沿不同光路传输,输出光路结构对沿不同光路传输的光束进行和光,形成多条单路光束后输出至对应的输出端口,提高了全光切换端口的数量,进而在全光网络交换中能够具有更大的应用场景。
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公开(公告)号:CN118869070A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411050210.1
申请日:2024-08-01
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04B10/079
Abstract: 本申请公开了一种基于重构算法的光性能监测方法、装置、设备及存储介质,公开了基于重构算法的光性能监测方法,方法应用于基于重构算法的光性能监测器,包括:信号光传输通道、透镜以及探测器阵列,信号光传输通道由依次连接的单模光纤、多模光纤以及拉锥多模光纤组成,单模光纤的纤芯与多模光纤的纤芯错位熔接,方法包括:控制待测信号光耦合进入信号光传输通道,根据探测器阵列进行探测,得到光斑信号和信号响应矩阵;根据光斑信号构建传输矩阵;通过目标重构算法、传输矩阵和信号响应矩阵得到光谱信息,确定光性能监测结果。通过上述方式,能够更有效地监测和诊断光信号质量,提升了对光性能监测的灵活性、准确性以及监测效率。
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公开(公告)号:CN118348699A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410604441.6
申请日:2024-05-15
Applicant: 鹏城实验室
Abstract: 本发明公开了一种相干光调制器芯片及相干调制器,涉及光调制器技术领域,其中,光调制器芯片的光学结构中,双边定向耦合器用于将耦合进波导的光信号分为具有π相位差的两束,以分别通过两第一波导臂传输,每一波导臂中的光信号通过一第一分束器分成两束,以分别通过两第二波导臂传输;两电光调制器分别设于两第一分束器的下游,用于对第二波导臂中的光信号进行调制,每一电光调制器的两第三波导臂中的光信号通过一第一合束器合成一束,以通过第四波导臂传输,两第四波导臂中的光信号通过第二合束器合成一束;移相器设于其一第四波导臂。本发明的技术方案减少了移相器的数量,能够降低相干调制器的整体功耗,提高相干光调制器芯片的稳定性。
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公开(公告)号:CN118330824A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410436351.0
申请日:2024-04-11
Applicant: 鹏城实验室
Abstract: 本申请公开了一种基于波长选择开关的波长标定方法及其相关设备,属于光通信技术领域。本申请应用于波长标定系统中的波长标定装置,波长标定系统还包括光源产生装置以及波长选择开关,波长选择开关包括硅基液晶屏,光源产生装置用于输出连续的多个波长对应光信号,多个波长之间间隔预设步长;当检测到所述多个波长中的一个目标波长对应光信号衍射至所述硅基液晶屏时,由于目标波长光信号衍射在硅基液晶屏中,硅基液晶屏的全局区域对应的光功率值最大,通过确定所述硅基液晶屏中预设区域内光栅面积最小且光功率值最大的目标区域,即可确定所述目标波长对应光信号衍射在所述硅基液晶屏中的位置,通过这种方式无需人工参与,提升了波长标定效率。
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公开(公告)号:CN117639949A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311362026.6
申请日:2023-10-19
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04B10/61
Abstract: 本发明属于光通信传输,公开了一种高速光信号并行接收装置及方法。该装置包括频谱搬移模块、并行光电接收模块以及数字信号处理模块,并行光电接收模块分别与频谱搬移模块和数字信号处理模块连接;频谱搬移模块,用于接收光调制信号,将光调制信号的频谱中的高频分量搬移至低频分量,输出混叠调制信号至并行光电接收模块;并行光电接收模块,用于对混叠调制信号进行低通滤波和模数转换,输出低频混叠调制信号至数字信号处理模块;数字信号处理模块,用于根据低频混叠调制信号,恢复得到光调制信号,并对光调制信号进行解调,得到目标信号。通过上述方式,在高带宽模拟信号的并行接收的同时,大幅降低接收端光电器件所需的模拟带宽。
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公开(公告)号:CN116885032A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310910166.6
申请日:2023-07-21
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H01L31/109 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种波导集成型光电探测器及其制备方法。所述波导集成型光电探测器包括波导和范德华异质结;所述范德华异质结包括设置在所述波导一侧的p型二维半导体层、以及设置在所述p型二维半导体层背对所述波导一侧的n型二维半导体层。本发明中,电子和空穴的流动会在范德华异质结界面处形成电势突变而产生内建电场,该内建电场可作为无光照下器件中自由载流子运动的势垒,减小暗电流;同时也可加快光生载流子的分离,提升载流子提取率,进而提升光响应度和光响应速率。
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