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公开(公告)号:CN102684791A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201110065264.1
申请日:2011-03-18
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 上海交通大学
IPC: H04B10/155 , H04B10/158
Abstract: 本发明公开了一种有线和无线融合通信系统、方法及多波段信号的生成方法、装置,有线和无线融合通信系统中多波段信号的生成方法包括以下步骤:在中心局,数据信号从马赫曾德调制器的偏置端口加载,用频率为10GHz的时钟信号作为马赫曾德调制器的驱动信号,得到具有基带、一次载波和二次载波的多波段输出信号;在基站,通过载波分离装置从多波段输出信号中分离得到基带信号、20GHz的微波信号和40GHz的毫米波信号。本发明只用一个单驱动调制器实现多波段信号的产生,节省了成本,调节简单,容易得到最优的结果,下行多波段信号的每个光谱分量上都含有数据,从而提高了频谱利用率。
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公开(公告)号:CN101957534A
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN201010266850.8
申请日:2010-09-02
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种半导体技术领域的基于硅基表面等离子体波导的超宽带光参量放大器,包括:可调谐激光器、泵浦激光器、表面等离子波导和光耦合器,其中:可调谐激光器和泵浦激光器的输出端分别与光耦合器相连,光耦合器将泵浦光和信号光耦合后依次输出至表面等离子波导。本发明通过将功率为0.5W的泵浦光和低功率的信号光同时入射到长为20微米所述波导结构中,在输出端得到的信号光有14dB的增益以及工作带宽为202纳米包含S-band、C-band以及L-band波段,器件尺寸为100nm×5nm×20μm,增强了其纳米集成程度,并降低了输入泵浦光功率,降低了能耗,提高了泵浦效率。
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公开(公告)号:CN102684791B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201110065264.1
申请日:2011-03-18
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种有线和无线融合通信系统、方法及多波段信号的生成方法、装置,有线和无线融合通信系统中多波段信号的生成方法包括以下步骤:在中心局,数据信号从马赫曾德调制器的偏置端口加载,用频率为10GHz的时钟信号作为马赫曾德调制器的驱动信号,得到具有基带、一次载波和二次载波的多波段输出信号;在基站,通过载波分离装置从多波段输出信号中分离得到基带信号、20GHz的微波信号和40GHz的毫米波信号。本发明只用一个单驱动调制器实现多波段信号的产生,节省了成本,调节简单,容易得到最优的结果,下行多波段信号的每个光谱分量上都含有数据,从而提高了频谱利用率。
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公开(公告)号:CN101957534B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010266850.8
申请日:2010-09-02
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种半导体技术领域的基于硅基表面等离子体波导的超宽带光参量放大器,包括:可调谐激光器、泵浦激光器、表面等离子波导和光耦合器,其中:可调谐激光器和泵浦激光器的输出端分别与光耦合器相连,光耦合器将泵浦光和信号光耦合后依次输出至表面等离子波导。本发明通过将功率为0.5W的泵浦光和低功率的信号光同时入射到长为20微米所述波导结构中,在输出端得到的信号光有14dB的增益以及工作带宽为202纳米包含S-band、C-band以及L-band波段,器件尺寸为100nm×5nm×20μm,增强了其纳米集成程度,并降低了输入泵浦光功率,降低了能耗,提高了泵浦效率。
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公开(公告)号:CN102183816A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110110325.1
申请日:2011-04-29
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种纳米半导体技术领域的阶梯结构的硅基表面等离子体波导的制备方法,首先在在SOI晶片上涂上电子束光刻胶,然后通过电子束曝光系统和反应离子刻蚀系统在硅层上形成波导图形;然后在SOI脊形波导上沉积高非线性聚合物-区域规则性聚3己基噻吩;再去除电子束光刻胶以及其上的高非线性聚合物-区域规则性聚3己基噻吩,通过分子束淀积法第二次沉积高非线性聚合物-区域规则性聚3己基噻吩;最后利用射频溅射的方法,将金属银镀在聚合物薄膜上,最后制备得到阶梯结构的硅基表面等离子体波导。本发明产物具有纳米级的模场大小,较小的传输损耗,结合高非线性聚合物材料,实现超高的非线性。
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