光码分多址波长-时间域二维光正交码编码器及解码器

    公开(公告)号:CN1571306A

    公开(公告)日:2005-01-26

    申请号:CN200410009061.0

    申请日:2004-04-30

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用于光码分多址通信网络的波长-时间域可调二维光正交码编/解码器的新结构,属于信息网络技术和光通信技术领域。技术方案如下:光码分多址波长-时间域二维光正交码编/解码器,选择波长-时间域二维光正交码进行光编/解码,由光编/解码模块、控制电路和信令代理组成;光编/解码模块由控制电路来控制,控制电路接受信令代理发出的指令实现波长选择和延时选择;信令代理与信令网相连;所述光编/解码模块由1×N波分解复用器、N×w光开关、w条可调光纤延时线、w×N光开关、N×1波分复用器构成。本发明的可调二维光正交码编/解码器,能实现任意二维波长-时间域光正交码的编/解码,具有模块化结构,便于集成。

    双环谐振型光纤陀螺
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1277102C

    公开(公告)日:2006-09-27

    申请号:CN02153967.7

    申请日:2002-12-06

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种双环谐振型光纤陀螺,它包括具有光源、信号分束器、两个2×2光波导耦合器、谐振信号检测器和两个分别与光波导耦合器相连的信号谐振环的光纤陀螺本体,它还包括两个实现谐振环腔长互易的调制器、一个用于实现谐振环腔长互易的调制信号发生器和两个信号开关;所述信号谐振环为两个同质料的光纤谐振环;所述信号分束器将光源发出的信号光分束,一束经由一个2×2光波导耦合器进入传送顺时针光信号的谐振环,另一束则通过另一个2×2光波导耦合器进入传送逆时针光信号的谐振环,传送顺、逆时针光信号的谐振环内的信号光均受到所述谐振环腔长互易的调制信号发生器相同的偏置调制。本发明的出现与普及,将对飞行器导航、武器制导控制以及机器人与交通的发展起到积极的推动作用。

    一种偏振模色散模拟器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1239932C

    公开(公告)日:2006-02-01

    申请号:CN200410009192.9

    申请日:2004-06-09

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供了一种偏振模色散模拟器,技术方案为:HE11模的光经偏振光分束器分成两个正交的偏振态,其中一个偏振态的偏振光经历保偏光纤实现延迟时间后到达偏振光合束器,另一偏振态的偏振光经保偏光纤通过可调光纤延时线到达偏振光合束器;从偏振光合束器输出的光由单模光纤导入可调波片;从可调波片出来的偏振光进入偏振光方位角控制装置实现方位角参量的控制;可调光纤延时线、可调波片和偏振光方位角控制装置,由计算机控制系统通过控制电路控制其随机改变,从而实现对偏振模色散的模拟。本发明的模拟器能模拟高速光纤通信系统和网络中的各阶偏振模色散,可用于高速光纤通信系统和网络的研发、设计和测试,也可用于系统的PMD补偿。

    一种偏振模色散模拟器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1584650A

    公开(公告)日:2005-02-23

    申请号:CN200410009192.9

    申请日:2004-06-09

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供了一种偏振模色散模拟器,技术方案为:HE11模的光经偏振光分束器分成两个正交的偏振态,其中一个偏振态的偏振光经历保偏光纤实现延迟时间后到达偏振光合束器,另一偏振态的偏振光经保偏光纤通过可调光纤延时线到达偏振光合束器;从偏振光合束器输出的光由单模光纤导入可调波片;从可调波片出来的偏振光进入偏振光方位角控制装置实现方位角参量的控制;可调光纤延时线、可调波片和偏振光方位角控制装置,由计算机控制系统通过控制电路控制其随机改变,从而实现对偏振模色散的模拟。本发明的模拟器能模拟高速光纤通信系统和网络中的各阶偏振模色散,可用于高速光纤通信系统和网络的研发、设计和测试,也可用于系统的PMD补偿。

    光码分多址波长-时间域二维光正交码编码器及解码器

    公开(公告)号:CN1268077C

    公开(公告)日:2006-08-02

    申请号:CN200410009061.0

    申请日:2004-04-30

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用于光码分多址通信网络的波长-时间域可调二维光正交码编/解码器的新结构,属于信息网络技术和光通信技术领域。技术方案如下:光玛分多址波长-时间域二维光正交码编/解码器,选择波长-时间域二维光正交码进行光编/解码,由光编/解码模块、控制电路和信令代理组成;光编/解码模块由控制电路来控制,控制电路接受信令代理发出的指令实现波长选择和延时选择;信令代理与信令网相连;所述光编/解码模块由1×N波分解复用器、N×w光开关、w条可调光纤延时线、w×N光开关、N×1波分复用器构成。本发明的可调二维光正交码编/解码器,能实现任意二维波长-时间域光正交码的编/解码,具有模块化结构,便于集成。

    无源谐振型光纤陀螺拍频检测方法

    公开(公告)号:CN1228609C

    公开(公告)日:2005-11-23

    申请号:CN02124096.5

    申请日:2002-06-20

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供了一种利用环形行波谐振腔测量非机械光学陀螺的拍频进而检测惯性系统角速度的方法。该方法是将行波环形谐振腔搁置在以某角速度旋转的惯性系统内,光波信号由2×2波导耦合器馈入该行波环形谐振腔中,使顺时针和逆时针两个方向上都有光波场传播,用波导耦合器直接从行波环形谐振腔上耦合出沿顺时针和逆时针方向相向传播的光信号,利用波导合波装置将这两个不同频率的谐振光波信号叠加得到拍频信号,通过低通滤波取出拍频信号,该拍频信号的频率值及变化对应被检测惯性系统的角速度及变化。本发明的检测方法对组成环形谐振腔的光纤或波导的保偏特性没有要求,测量精度提高,易于实现小型化。

    光分组随机存取方法及相应混合缓冲法、光分组交换节点

    公开(公告)号:CN1410801A

    公开(公告)日:2003-04-16

    申请号:CN02153406.3

    申请日:2002-11-27

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供了一种光分组随机存取的方法,是利用电磁感应透明介质研制成相应的波分复用光分组存储器,对于随机到达并存入该存储器的光分组,在可能的光存储时限内,根据交换节点的调度策略,可以被随时从存储器中信息无损地提取出来进行交换输出,该方法能支持QoS业务的实现,还支持变长分组的异步操作。在此基础上,又提供了一种混合缓冲法,即短时缓冲用延时线,而长时缓冲用电磁感应透明光存储器,这可以大大减少所需的传输型缓冲延时线。本发明还提供了一种采用了光分组随机存取方法或者混合缓冲法的光分组交换节点结构。

    双环谐振型光纤陀螺
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1506657A

    公开(公告)日:2004-06-23

    申请号:CN02153967.7

    申请日:2002-12-06

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种双环谐振型光纤陀螺,本发明的目的是提供一种具有较高检测灵敏度和分辨率的双环谐振型光纤陀螺。该陀螺能从源头上去除或抑制传统单环谐振型陀螺中的几类对信号光产生干扰的噪声。本发明的技术方案如下:一种双环谐振型光纤陀螺,它包括具有光源、信号分束器、谐振信号检测器和信号谐振环的光纤陀螺本体,其特征在于:它还包括两个2×2光波导耦合器,所述信号谐振环为两个同质料的光纤谐振环,所述两个光纤谐振环分别与所述光波导耦合器耦合相连。本发明的出现与普及,将对飞行器导航、武器制导控制以及机器人与交通的发展起到积极的推动作用。

    基于啁啾波导光栅的色散补偿器

    公开(公告)号:CN1383007A

    公开(公告)日:2002-12-04

    申请号:CN02121364.X

    申请日:2002-06-17

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于啁啾波导光栅的色散补偿器。本发明的基于啁啾波导光栅的色散补偿器,在1∶1耦合器的同向两臂上分别有一根或多根特性比较一致即中心波长相同、反射带宽相同、带内反射率相同的啁啾波导光栅,在两臂的光栅与耦合器之间的光波导上分别有一个或多个光相位调节装置;两臂的末端分别有光匹配器;1∶1耦合器的另一同向两臂为光纤。本发明的色散补偿器可以无需环行器,降低了成本,结构紧凑有利于封装,插入损耗小(可达到小于1.5dB),并且端口具有互易性,为双向传输提供了可能。

    非机械陀螺行波环形谐振腔拍频检测方法

    公开(公告)号:CN1382958A

    公开(公告)日:2002-12-04

    申请号:CN02124096.5

    申请日:2002-06-20

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供了一种利用环形行波谐振腔测量非机械光学陀螺的拍频进而检测惯性系统角速度的方法。该方法是将行波环形谐振腔搁置在以某角速度旋转的惯性系统内,光波信号由2×2波导耦合器馈入该行波环形谐振腔中,使顺时针和逆时针两个方向上都有光波场传播,用波导耦合器直接从行波环形谐振腔上耦合出沿顺时针和逆时针方向相向传播的光信号,利用波导合波装置将这两个不同频率的谐振光波信号叠加得到拍频信号,通过低通滤波取出拍频信号,该拍频信号的频率值及变化对应被检测惯性系统的角速度及变化。本发明的检测方法对组成环形谐振腔的光纤或波导的保偏特性没有要求,测量精度提高,易于实现小型化。

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