无时延、频谱平坦、宽带光子集成混沌半导体激光器

    公开(公告)号:CN104158085B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201410435033.9

    申请日:2014-08-30

    Abstract: 本发明涉及半导体激光器,具体是一种无时延、频谱平坦、宽带光子集成混沌半导体激光器。本发明解决了现有半导体激光器所产生的混沌激光带有时延特征、信号带宽窄、频谱不平坦的问题。无时延、频谱平坦、宽带光子集成混沌半导体激光器,包括芯片衬底、光波导、掺铒的无源光波导、左分布式反馈半导体激光芯片、无隔离双向放大的半导体光放大芯片、右分布式反馈半导体激光芯片、高速光电探测芯片。本发明适用于混沌同步与保密光通信、高速随机数密钥生成、激光雷达、光纤网络故障检测、超宽带技术以及分布式光纤传感等领域。

    一种基于垂直腔面发射激光器的真随机密码发生装置

    公开(公告)号:CN106301754A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610614604.4

    申请日:2016-08-01

    CPC classification number: H04L9/001 H04L9/0869

    Abstract: 一种基于垂直腔面发射激光器的真随机密码发生装置是驱动电流源将周期性电信号加载到垂直腔面激光器,并周期性地打开和关闭垂直腔面激光器得到周期性激光信号;噪声信号源将噪声信号加载到垂直腔面发射激光器,对周期性的电信号幅度形成微弱扰动,使垂直腔面发射激光器周期性地随机保持在x或y偏振模式上;垂直腔面发射激光器所发出的随机偏振激光经偏振控制器进入偏振分束器,调节偏振控制器使偏振激光与偏振分束器中晶体的两个正交基矢方向一致,偏振激光将以两个正交基矢方向为基准分为两路:一路输出x偏振激光,另一路输出y偏振激光,两路单一偏振模式的激光信号,即为两路互补的真随机密码序列。本装置响应时间高达100 fs,具有实时产生数十乃至数百Gbit/s的真随机密码能力,确保了数字通信安全。

    一种快速检测时分复用光网络链路故障的装置及方法

    公开(公告)号:CN105959058A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610398542.8

    申请日:2016-06-07

    CPC classification number: H04B10/071

    Abstract: 本发明涉及光纤通信网络故障检测技术,具体是一种快速检测时分复用光网络链路故障的装置及方法。本发明解决了现有时分复用无源光网络故障检测技术计算数据量大、检测速度低的问题。一种快速检测时分复用光网络链路故障的装置,包括时分复用光网络和检测装置;所述时分复用光网络包括光端机、馈线光纤、1分n+1路的分光器、n+1根光纤、n个光网络单元;所述检测装置包括无隔离器的半导体激光器、耦合器、光耦合装置、光电探测器、信号采集处理装置、n+1个光反馈装置。本发明适用于时分复用无源光网络故障检测。

    一种双反馈的单片集成激光器芯片

    公开(公告)号:CN105811241A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610245808.5

    申请日:2016-04-20

    CPC classification number: H01S5/10 H01S5/06 H01S5/12

    Abstract: 本发明涉及半导体光电子领域,具体为一种双反馈的单片集成激光器芯片。解决了目前混沌激光器体积大、集成度不够高、混沌状态不够好等技术问题。一种双反馈的单片集成激光器芯片,包括自左向右顺次排列且共轴的左增益?吸收部分、左相位调节部分、DFB激光器部分、右相位调节部分、右增益?吸收部分。本发明采用极短的双腔结构消除了一般单腔反馈激光器芯片的固定时延,使用端面镀透反膜提供反馈,双反馈腔长度相似但不相同,彻底消除了单腔光反馈混沌激光器的时延特性,降低其弱周期性,提高其随机性该单片集成激光器芯片采用双反馈可提高集成器件的混沌带宽,使频谱更加平坦。该单片集成激光器芯片还具有重量轻、体积小、集成性强等优点。

    一种基于自旋微波探测器的雷达式远程生命体征监测系统

    公开(公告)号:CN105796099A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610129545.1

    申请日:2016-03-08

    CPC classification number: A61B5/0507 A61B5/0015 A61B5/0205

    Abstract: 本发明涉及医疗诊断、健康监护领域中的生命体征监测系统,具体是一种基于自旋微波探测器的雷达式远程生命体征监测系统。本发明解决了现有生命体征监测系统适用范围受限、无法实现远程监测、监测灵敏度低的问题。一种基于自旋微波探测器的雷达式远程生命体征监测系统,包括生命探测仪、网络通信设备、监控设备;所述生命探测仪包括第一信号发生器、功分器、发射天线、自旋微波探测器、压控移相器、第二信号发生器、偏置器、锁相放大器、数据采集卡;所述监控设备包括单片机、声光报警器、LED显示屏。本发明适用于医疗诊断、健康监护领域。

    单端混沌布里渊光时域分析的分布式光纤传感装置及方法

    公开(公告)号:CN105784195A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610306001.8

    申请日:2016-05-10

    CPC classification number: G01K11/32 G01B11/165 G01K2011/322

    Abstract: 本发明涉及分布式光纤传感技术,具体为单端混沌布里渊光时域分析的分布式光纤传感装置及方法。解决现有布里渊光时域分析的分布式光纤传感装置利用光脉冲信号作为探测信号存在的测量距离和空间分辨率之间无法调和的矛盾,以及双端式带来的在传感光纤中出现断点时会导致传感系统瘫痪而无法工作,因此,其应用范围受限的问题。本发明利用混沌激光信号代替光脉冲信号实现光纤温度或应变的测量和定位,并且采用了单端BOTDA传感系统。可突破目前分布式光纤传感系统中存在着的传感距离和空间分辨率之间的矛盾,而且避免了双端BOTDA传感系统光纤中出现断点时无法正常工作的限制问题。

    低频探测的无泵浦多波长布里渊光纤激光传感器

    公开(公告)号:CN105606140A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201610182093.3

    申请日:2016-03-28

    CPC classification number: G01D5/35364

    Abstract: 本发明涉及光纤激光传感器,具体是一种低频探测的无泵浦多波长布里渊光纤激光传感器。本发明解决了现有光纤激光传感器探测灵敏度低、抗干扰能力差、测量精度低的问题。低频探测的无泵浦多波长布里渊光纤激光传感器,包括窄线宽单频激光器、第二单向光分路器、低频光电探测器、频谱仪、谐振腔;所述谐振腔包括半导体光放大器、光环行器、偏振控制器、光隔离器、第一单向光分路器、Sagnac环型腔镜;所述Sagnac环型腔镜包括双向光分路器、高非线性传感光纤。本发明适用于光纤传感领域。

    基于光学相控阵的预期多组光束远场焦斑位置控制方法

    公开(公告)号:CN103760689B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201410021481.4

    申请日:2014-01-17

    Abstract: 发明属于应用光学和衍射光学交叉技术领域,具体是一种基于光学相控阵的预期多组光束远场焦斑位置控制方法,在基于光学相控阵的预期多组光束远场焦斑位置独立控制装置上,依据多组光束焦斑的三维位置在远场预期不同需求,产生相应的多个相位分布,多个相位分形成复合相位分布用于驱动光学相控阵,从而实现基于光学相控阵的预期多组光束远场焦斑的三维位置的任意、独立、且无机械惯量编程控制;本发明克服了“不想要的光斑”问题,同时由于对每组光束的控制只应用了一个相位分布,可以减少多个光束同步控制时的计算量。

    基于啁啾光纤光栅的光反馈混沌激光器

    公开(公告)号:CN103401130B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310324865.9

    申请日:2013-07-31

    Abstract: 一种基于啁啾光纤光栅的光反馈混沌激光器是激光器输出连续光依次经过偏振控制器、光纤耦合器和光衰减器注入啁啾光纤光栅;经啁啾光纤光栅反射后得到的延迟时间与光频相对应的反射光再经光衰减器、光纤耦合器和偏振控制器原路返回激光器,对激光器造成扰动,循环往复,产生无时延特性的混沌激光;本激光器彻底消除了光反馈混沌激光器的时延特性,提高了混沌通信的保密性、混沌激光测距的精准性以及随机数的随机性,可应用于通信、遥感、传感等领域。

    一种基于后向瑞利散射产生真随机码的方法及装置

    公开(公告)号:CN103427801B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310389250.4

    申请日:2013-08-30

    Abstract: 本发明涉及随机码发生方法及其装置,具体为一种基于后向瑞利散射产生真随机码的方法及装置。一种基于后向瑞利散射产生真随机码的装置包括连续激光器,光环形器,光放大器,光电探测器以及后续处理模块。一种基于后向瑞利散射产生真随机码的方法包括以下步骤:将连续激光器发射的连续激光通过光纤连接到光环形器,激光在与光环行器的另一端相连接的光纤中发生散射后经光放大器放大,最终在电域中由后续处理模块提取出真随机码。本发明采用激光在光纤中发生后向瑞利散射后的激光的强度信号作为随机码源,该随机码源受外界环境影响极小,且随机性好,无周期性,整个装置的结构也非常简单,易于实现。

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