波长选择开关芯片及波长选择方法

    公开(公告)号:CN119861448A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202311368314.2

    申请日:2023-10-20

    Abstract: 本公开提供一种波长选择开关芯片及波长选择方法,涉及光子集成领域,其包括功分器,包含多个输出端口,用于对输入光信号进行功分,分别输出多个功率不同的第一光信号;波长选择输出模块,用于分别对每一第一光信号进行波长选择性衰减后输出。本公开中采用光子集成技术,在单个芯片上可以实现波长选择开关的功能,降低了波长选择开关芯片的尺寸,无需复杂空间光路即可实现波长选择开关的功能,提高了系统在抗震动等方面的稳定性。

    基于双光束腔场调控的全光非线性激活器及其产生方法

    公开(公告)号:CN119758644A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202510018616.X

    申请日:2025-01-06

    Inventor: 陈蓓 李明 祝宁华

    Abstract: 本发明提供了一种基于双光束腔场调控的全光非线性激活器,可应用于光计算技术领域。该激活器包括:输入端、光学微腔以及输出端,其中,输入端用于提供输入光束;光学微腔用于产生谐振,激发并增强光学非线性效应;以及输出端用于输出经过非线性调控后的光信号。通过携带相位差的双相干光束对光学微腔内的光场进行非线性调控或对光学微腔光场的传输谱进行非线性调控,从而形成输入光和输出光光强间的非线性映射,即光‑光自调制过程。为全光计算提供有效的非线性算子,从而加速网络训练和推理的收敛速度,提高模型在不同应用中的识别准确率。本发明还提供了一种基于双光束腔场调控的全光非线性激活器的产生方法。

    微环调制器
    3.
    发明公开
    微环调制器 审中-实审

    公开(公告)号:CN119596576A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411950808.6

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本公开提供了一种微环调制器,包括:第一电极,第一电极上形成有开口;第二电极,设置在开口内,第二电极和第一电极围成环形空间;环形波导,设置在环形空间内,环形波导基于锆钛酸铅材料制备,其中,环形波导包括第一直线波导,第一直线波导位于开口的内侧,第一直线波导与第一电极、第二电极之间形成有金属等离激元表面波。本发明的微环调制器采用高电光系数的锆钛酸铅,能够支撑起整个调制器的高效率调制的功能,同时,利用金属等离激元表面波的高传输损耗特性,减少环形谐振腔内光子寿命,从而实现微环调制器的低Q值,提高光学调制带宽,最终实现高速率的信号调制。

    集成激光器的波长校准系统和方法

    公开(公告)号:CN119574060A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411768415.3

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本公开提供一种集成激光器的波长校准系统和方法,该系统包括:激光器模块,用于产生预设波长范围内的激光束;鉴频模块,连接激光器模块,用于测量激光束的频率;光学测量模块,连接鉴频模块,用于根据激光束的频率,将激光束分解为第一光信号和第二光信号,并将第二光信号传输至密集波分复用模块;密集波分复用模块,连接光学测量模块,用于将第二光信号分解为预设频率间隔的多路激光信号,使多路激光信号的波长和通道分配与规定标准相同;多个探测器,连接密集波分复用模块,用于对多路激光信号分别进行处理,将多路激光信号转化为电信号。

    微波产生装置及方法
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115241718B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202110438838.9

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 本发明提供一种微波产生装置及方法,装置包括:倍频模块,倍频模块包括强度调制器,激光器和第一光耦合器;其中,强度调制器用于叠加光电振荡环路中的扫频光信号和扫频微波信号产生倍频光信号,倍频光信号的频率最大值为扫频光信号频率最大值与扫频微波信号频率最大值的和;激光器用于产生激光信号;第一光耦合器用于耦合倍频光信号和激光信号,产生宽带倍频光信号。本发明的微波产生装置实现了快速扫频的倍频微波信号的产生。

    基于主动反馈控制的激光稳频装置

    公开(公告)号:CN119275699A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411355191.3

    申请日:2024-09-26

    Abstract: 本发明提供了一种基于主动反馈控制的激光稳频装置,包括:本振激光器,被配置为产生并输出激光信号;光相位调制器,被配置为将微波信号调制到激光信号上,得到调制光信号;光滤波器,被配置为对调制光信号进行凹陷滤波;光电探测器,被配置为对凹陷滤波后的光信号进行拍频,得到第一射频信号;射频放大器,被配置为对第一射频信号进行放大,得到第二射频信号;射频功分器,被配置为将第二射频信号等功率分路为两路第三射频信号,将一路第三射频信号输入光相位调制器;反馈控制环路,被配置为将射频参考信号与射频功分器输入的另一路第三射频信号混频,产生误差信号,基于误差信号产生反馈信号以调节本振激光器输出的激光信号的频率。

    基于空间光通信的同源调制解调装置

    公开(公告)号:CN119210599A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411348723.0

    申请日:2024-09-26

    Abstract: 本公开提供了一种基于空间光通信的同源调制解调装置,涉及空间光通信技术领域,用以解决现有技术中相干解调时由于接收端必须提供同频同相的相干载波,导致系统过于复杂的技术问题。该装置包括:光源,用于提供未调制的非偏振光;偏振分束器,用于将非偏振光分束为两束互相垂直的偏振光;调制器,用于对其中一束偏振光进行信号调制,将基带信号加载至载波上,输出调制信号;接收设备,用于接收调制器输出的调制信号和另一路未经调制的未调信号,并将调制信号和未调信号分别转换为电信号,其中,调制信号和未调信号在空间传输过程中的光程一致;数模转换与信号处理系统,用于对接收设备转换后的两路电信号进行相干解调处理,得到原始的基带信号。

    窄线宽微腔半导体激光器及窄线宽激光的产生方法

    公开(公告)号:CN119209197A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411348728.3

    申请日:2024-09-26

    Abstract: 窄线宽微腔半导体激光器及窄线宽激光的产生方法,涉及激光器技术领域。本公开提供了一种.一种窄线宽微腔半导体激光器,包括:增益芯片,用于输出多波长光束;准直透镜,用于将所述多波长光束调控为平行光束;滤波器,用于滤除所述平行光束中预设波长的平行光束,输出第一光束;F‑P标准具,用于控制所述第一光束中不同波长的平行光束产生周期性的透射率变化,使所述第一光束的中心波长与所述F‑P标准具的透射波长匹配,输出第二光束;其中,所述第二光束的线宽小于所述第一光束的线宽,以及外腔,用于对所述第二光束进行多次反射,以增加所述第二光束的光程长度,来压缩所述第二光束的线宽,输出激光。

    基于频率自锁定的激光产生装置及方法

    公开(公告)号:CN119209186A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411351680.1

    申请日:2024-09-26

    Abstract: 本发明提供一种基于频率自锁定的激光产生装置及方法,装置包括:本振激光器,用于产生激光信号;振荡环路,用于基于激光信号产生第一振荡射频信号,振荡环路包括控制器,通过调节控制器的状态来调节振荡射频信号的频率;自锁定模块,用于对激光器进行频率扫描以及检测振荡射频信号的功率及频率,并在振荡射频信号的频率达到预设频率范围时,通过锁定第一振荡射频信号的频率来锁定激光信号的频率。

    一种基于光电振荡器的激光信号相噪测量装置及方法

    公开(公告)号:CN118776689A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411017555.7

    申请日:2024-07-26

    Abstract: 本发明提供了一种基于光电振荡器的激光信号相噪测量装置,可以应用于光通信技术领域。该激光信号相噪测量装置包括:待测激光器用于输出激光信号;相位调制器用于将微波信号调制到激光信号上,输出相位调制光信号;光凹陷滤波器用于对相位调制光信号进行滤波,把相位调制的光信号转换为强度调制光信号;光电探测器用于对该强度调制的光信号进行探测,输出射频信号;射频功分器用于对射频信号进行功分,输出至少两个射频信号;射频相噪测量系统用于将至少两个射频信号中的一个射频信号进行相噪测量,获得待测激光相噪;至少两个射频信号中的一个射频信号通过相位调制器调制到激光信号上,输出相位调制光信号。本发明还提供了一种基于光电振荡器的激光信号相噪测量方法,可对待测激光器进行相噪测量。

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