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公开(公告)号:CN106299978B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201610912891.7
申请日:2016-10-18
Applicant: 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司 , 华讯方舟科技有限公司
IPC: H01S1/02
Abstract: 本发明涉及一种单向载流子传输光电探测器的太赫兹发生系统。单向载流子传输光电探测器的太赫兹发生系统包括皮秒脉冲激光器、传输模块、分束器、幅度调制模块、单向载流子传输光电探测器以及太赫兹探测装置。皮秒脉冲激光器发射出重复频率较高的皮秒两级的脉冲激光,经传输模块传输且可实现皮秒脉冲激光的光谱展宽,以获得脉宽为数十至数百左右飞秒。继而经幅度调制模块调制后输入至单向载流子传输光电探测器,由于单向载流子传输光电探测器可实现大光强、高速率传输特性,就可激发出高功率、高速率的太赫兹脉冲信号,从而实现高功率、高速率的太赫兹脉冲信号通信。
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公开(公告)号:CN108282232B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201810074589.8
申请日:2018-01-25
Applicant: 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司 , 华讯方舟科技有限公司
Abstract: 本发明涉及量子通信领域,提供一种时钟同步系统和方法。一种时钟同步系统,包括信号发送端和信号接收端;所述信号发送端包括第一激光脉冲发生器、第二激光脉冲发生器及光耦合模块;所述信号接收端包括光分离模块、光电转换模块、光探测模块;所述信号接收端用于接收所述耦合光信号、并根据所述耦合光信号的波长差异将所述耦合光信号进行分离、探测及分析。本发明通过信号发送端中光耦合模块对不同波长的激光进行耦合,至信号接收端,光分离模块根据波长的差异对耦合光信号进行分离,通过光探测模块的探测、处理。保证了时间基准不受光程差的影响,简化了电子学和配套软件的设计复杂度,避免了由于接收端光程变化对系统时间分辨带来的影响。
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公开(公告)号:CN108282232A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810074589.8
申请日:2018-01-25
Applicant: 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司 , 华讯方舟科技有限公司
Abstract: 本发明涉及量子通信领域,提供一种时钟同步系统和方法。一种时钟同步系统,包括信号发送端和信号接收端;所述信号发送端包括第一激光脉冲发生器、第二激光脉冲发生器及光耦合模块;所述信号接收端包括光分离模块、光电转换模块、光探测模块;所述信号接收端用于接收所述耦合光信号、并根据所述耦合光信号的波长差异将所述耦合光信号进行分离、探测及分析。本发明通过信号发送端中光耦合模块对不同波长的激光进行耦合,至信号接收端,光分离模块根据波长的差异对耦合光信号进行分离,通过光探测模块的探测、处理。保证了时间基准不受光程差的影响,简化了电子学和配套软件的设计复杂度,避免了由于接收端光程变化对系统时间分辨带来的影响。
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公开(公告)号:CN106299978A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610912891.7
申请日:2016-10-18
Applicant: 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司 , 华讯方舟科技有限公司
IPC: H01S1/02
Abstract: 本发明涉及一种单向载流子传输光电探测器的太赫兹发生系统。单向载流子传输光电探测器的太赫兹发生系统包括皮秒脉冲激光器、传输模块、分束器、幅度调制模块、单向载流子传输光电探测器以及太赫兹探测装置。皮秒脉冲激光器发射出重复频率较高的皮秒两级的脉冲激光,经传输模块传输且可实现皮秒脉冲激光的光谱展宽,以获得脉宽为数十至数百左右飞秒。继而经幅度调制模块调制后输入至单向载流子传输光电探测器,由于单向载流子传输光电探测器可实现大光强、高速率传输特性,就可激发出高功率、高速率的太赫兹脉冲信号,从而实现高功率、高速率的太赫兹脉冲信号通信。
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公开(公告)号:CN107660005B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201710936131.4
申请日:2017-10-10
Applicant: 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司 , 深圳市太赫兹科技创新研究院
IPC: H05B3/14
Abstract: 本发明涉及一种光纤微加热器,包括:光纤,具有出光端面,用于接收并传导光信号至所述出光端面;金属电极,覆盖于所述光纤设有出光端面的端部;石墨烯层,覆盖于所述覆盖有金属电极的光纤的出光端面上。本发明还涉及光纤微加热器的制备方法,包括:在出光端面切平的光纤上制作一对金属电极;提供覆有石墨烯的金属基底,并将石墨烯从金属基底上转移至去离子水中形成石墨烯薄膜;将所述制作有金属电极的光纤的出光端面穿过所述石墨烯薄膜;将所述穿过石墨烯薄膜的光纤取出并烘干。因为石墨烯的导热性能非常优异,从而可以实现热量的快速传递,提高了加热效率;并且,由于光纤的尺寸小和柔韧性好,使得光纤微型加热器可以实现小范围内的定点加热。
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公开(公告)号:CN108598633A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810410168.8
申请日:2018-05-02
Applicant: 深圳市太赫兹科技创新研究院 , 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司
IPC: H01P1/203
Abstract: 本发明涉及红外通信领域,提供一种带阻滤波器,包括滤波器单元结构,所述滤波器单元结构包括第一金属层、第一介质层以及第二金属层;所述第一金属层、所述第一介质层以及所述第二金属层依次层叠设置;所述第一金属层与所述第二金属层的结构相同。本发明通过采用金属层-介质层-金属层依次层叠设置形成滤波器单元结构,实现了带阻滤波器的宽滤波频带,并且能够适用于未来高速通信。
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公开(公告)号:CN108809440A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810473836.1
申请日:2018-05-17
Applicant: 深圳市太赫兹科技创新研究院 , 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司
IPC: H04B10/90 , H04B10/516 , H04J14/00
Abstract: 本发明涉及一种携带光学轨道角动量的太赫兹波的通信方法。该方法包括:获取至少两个携带光学轨道角动量的太赫兹波;其中,至少两个携带光学轨道角动量的太赫兹波包括第一太赫兹波和第二太赫兹波,第一太赫兹波携带的光学轨道角动量和第二太赫兹波携带的光学轨道角动量的模态不同;对第一太赫兹波和第二太赫兹波进行调制,得到复用波束;其中,复用波束的传播模与预设波导的传播模相一致;将复用波束通过预设波导传输至接收端。本发明还涉及一种携带光学轨道角动量的太赫兹波的通信装置。上述方法及装置,对于一定携带光学轨道角动量的太赫兹通信链路来讲,实现了信道复用,可以扩充该太赫兹通信链路的通信容量,从而提高通信效率。
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公开(公告)号:CN107453198A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710851763.0
申请日:2017-09-19
Applicant: 深圳市太赫兹科技创新研究院 , 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司
CPC classification number: H01S3/10061 , H01S3/11 , H01S3/1106
Abstract: 本发明涉及激光器技术领域,特别是涉及一种光纤激光器,该光纤激光器可包括泵浦源和环形光路,以及设置在所述环形光路上的掺杂光纤、偏振控制元件及可饱和吸收体;所述泵浦源出射的泵浦光激发所述掺杂光纤辐射光子形成自发辐射光;所述可饱和吸收体具有偏振特性,用于将接收的所述连续激光转换为脉冲激光;以及所述偏振控制元件用于控制所述环形光路的光的偏振状态,以调整所述环形光路所输出脉冲激光的状态;其中,处于不同状态的脉冲激光之间所具有的脉宽不相同。基于设置在环形光路上的具有偏振特征的可饱和吸收体,通过偏振控制元件来调整环形光路的反馈状态,以使得光纤激光器能够输出不同状态的脉冲激光,进而满足诸如微细加工等工艺中对于多种脉宽脉冲激光的需求。
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公开(公告)号:CN107482429B
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201710792850.3
申请日:2017-09-05
Applicant: 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司 , 深圳市太赫兹科技创新研究院
Abstract: 本发明涉及一种光纤激光器。该光纤激光器包括泵浦光源、谐振光路、调谐器件和电流调节器件;泵浦光源为谐振光路提供泵浦光;调谐器件设置在谐振光路上,调谐器件包括石墨烯膜和第一光纤,石墨烯膜覆盖第一光纤一端的纤芯的端面;电流调节器件与石墨烯膜连接,电流调节器件用于使石墨烯膜通电,并调节通过石墨烯膜的电流。上述光纤激光器,一方面,通过石墨烯膜的电流可调节,那么石墨烯膜的温度可调节,调谐器件对于穿过其传输的激光的调制深度改变,使得光纤激光器的性能可调谐。另一方面,调谐器件是第一光纤与石墨烯膜集成的光纤器件,因此,光信号通过调谐器件传输时的损耗较小,使光纤激光器的调谐效果好。
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公开(公告)号:CN106357399B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201610957366.7
申请日:2016-10-26
Applicant: 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司 , 深圳市太赫兹科技创新研究院
Abstract: 本发明提供了一种量子密钥分发光源监控装置及其监控方法,其中装置包括分别在每个偏振光源的光路上设置的与偏振光源连接的可调衰减器、与可调衰减器连接的分束器以及与分束器连接的功率检测口,其中:分束器,用于将偏振光源输出的光信号分出一束,用以进行光源监控;功率检测口,用于将光信号转换为模拟电信号,并计算出模拟电信号的功率;可调衰减器,用于供用户根据模拟信号的功率调节偏振光源输出的光信号的衰减,以实时控制偏振光源。本发明可以准确的区分出光源的抖动来自于四个偏振方向光源中的哪个,并可以实时反馈调节发生抖动的光源的衰减,避免任何一路的光源抖动所造成的量子密钥分发的中断,提高了密钥分发的效率。
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