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公开(公告)号:CN1339891A
公开(公告)日:2002-03-13
申请号:CN01136574.9
申请日:2001-10-19
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于光通信网络技术领域。包括:多波长上下路单元、由一个光耦合器和与该光耦合器的输出端相连的光探测器及其驱动电路组成的光功率实时监测单元、由电可调谐光衰减器构成的功率均衡单元和功率均衡控制单元;所说的光功率实时监测单元连接到所说的多波长上下路单元的信号下路端,所说的功率均衡单元的光输入端与上路端相连;所说的功率均衡控制单元的电控制信号输出端与功率均衡单元的电控制信号输入端相连,所说的功率均衡控制单元的输入端连于下路端的光功率实时监测单元。本发明的OADM具有高稳定性、低泄漏、低串扰、低损耗、模块化、智能化功率均衡和均衡精度高等优点,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN101277150B
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN200810102377.2
申请日:2008-03-21
Applicant: 清华大学
Abstract: 提供了一种监测电光调制器产生相移键控信号缺陷的方法和装置。所述方法包括:将来自于同一光源的部分调制前光与调制后的光合波;用低速光探测来测量合波光平均光功率;记录测量得到的合波光平均光功率的最大值与最小值,并且计算所述最大值对所述最小值的比值,作为相移键控信号多种缺陷的指示量。所述方法和装置没有对信号无关物理量敏感的元件;结构简单、成本低廉;可以消除光源功率波动的影响。
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公开(公告)号:CN1336741A
公开(公告)日:2002-02-20
申请号:CN01141720.X
申请日:2001-09-14
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于光通信网络技术领域。包括:光分插复用单元、由一个光耦合器和与该光耦合器的输出端相连的光探测器及其驱动电路组成的光功率实时监测单元、由电可调谐光衰减器构成的功率均衡单元和功率均衡控制单元;所说的光功率实时监测单元连接到所说的光分插复用单元的信号下路端,所说的功率均衡单元的光输入端与上路端相连;所说的功率均衡控制单元的电控制信号输出端与功率均衡单元的电控制信号输入端相连,所说的功率均衡控制单元的输入端连于下路端的光功率实时监测单元。本发明的OADM具有高稳定性、低泄漏、低串扰、低损耗、模块化、智能化功率均衡和均衡精度高等优点,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN1316659A
公开(公告)日:2001-10-10
申请号:CN01118466.3
申请日:2001-06-01
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于光通讯技术领域,由第一、二光纤、第一、二环形器、双纤双向环网用OADM模块组成;第一环形器与第二环形器的输出端口A、C分别与所说的双纤双纤环网用OADM模块相连。本发明的模块支持每根光纤单向传输8个波长,波长间隔200GHz,中心波长满足ITU-T标准。每个波长信号的最大速率为10Gbit/s。适用于单纤双向传输的DWDM系统用、具有灵活配置、支持下一代OADM动态路由、结构简单的特点。
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公开(公告)号:CN101277150A
公开(公告)日:2008-10-01
申请号:CN200810102377.2
申请日:2008-03-21
Applicant: 清华大学
Abstract: 提供了一种监测电光调制器产生相移键控信号缺陷的方法和装置。所述方法包括:将来自于同一光源的部分调制前光与调制后的光合波;用低速光探测来测量合波光平均光功率;记录测量得到的合波光平均光功率的最大值与最小值,并且计算所述最大值对所述最小值的比值,作为相移键控信号多种缺陷的指示量。所述方法和装置没有对信号无关物理量敏感的元件;结构简单、成本低廉;可以消除光源功率波动的影响。
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公开(公告)号:CN1098551C
公开(公告)日:2003-01-08
申请号:CN99109164.7
申请日:1999-06-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于全光通信网技术领域,涉及一种可调谐外腔激光器型全光波长转换器,包括用光纤连成一体的可调谐外腔激光器,光环形器及可调谐带通滤波器,其中,所说的可调谐外腔激光器与光环形器(b)端相连,光环形器(c)端与可调谐带通滤波器的输入端相连,所说的可调谐外腔激光器包括用于调节输出信号光波长的光栅与用于调制该激光器的激射模式的半导体芯片。本发明不但保留原有激光器型波长转换器的优点,而且具有转换后光的调谐范围广的特点。
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公开(公告)号:CN1048284A
公开(公告)日:1991-01-02
申请号:CN89103973.2
申请日:1989-06-23
Applicant: 清华大学
IPC: H01L27/14
Abstract: 本发明属于有源光双稳器件,是一种集成化的独立的新型半导体光电子器件,适用于高速光通信及光逻辑计算技术领域,本发明具有高速(工作速率达10Mb/s,光脉冲响应时间≤35ns),动态宽度可调,体积小(器件封装在一个≤29×24mm2的管壳内)及价格便宜、实用性好的优点,并具有光增益、光比较、光脉冲整形、光存储、光开关或光开电关等多种功能,广泛用于光通信、光计算、光交换系统和光信息处理系统。
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公开(公告)号:CN102195916A
公开(公告)日:2011-09-21
申请号:CN201010126107.2
申请日:2010-03-15
Applicant: 清华大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明将预失真的方法与多通道接收结合起来,让预失真在不同的通道中起到不同的作用。本发明的正交频分复用(OFDM)信号的多接收机传输方法包括:在发送端对利用传统方法生成的多个子载波(S(K))进行预畸变,从而把所述多个子载波变换为预畸变子载波(STX(K));在接收端用具有不同的滤波特性的多个滤波器件对包含所述预畸变子载波的模拟时域波形进行滤波;其中所述预畸变是根据所述多个滤波器件的所述滤波特性设定的,用于在所述接收端自动恢复出所述原始数据。本发明还提供了实施上述方法的正交频分复用(OFDM)信号的多接收机传输系统。
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公开(公告)号:CN102148789A
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN201019114047.X
申请日:2010-02-08
Applicant: 清华大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 在诸多宽带系统当中,模拟信号带宽要求模数转换原件(ADC)有较高的采样速率以避免频谱的混叠。这使得接收端的ADC等电器件花费较高。本发明主要针对解决这一问题,提出了多通道接收方法降低对ADC采样率的要求。本专利提出的方法可看作让多ADC在频域上进行分工,利用高效的数字信号处理(DSP)算法将混叠信号恢复。相对于传统系统,改进系统大大降低了ADC元件的成本,并且附加组件简单易添加,使系统有较高的动态性能。在其算法与均衡过程的整合中,数字信号处理的时间花费也可在一定程度上被降低。另外,针对射频调制后的带通信号,利用所介绍方法,可以使各AD的采样率相加之和低于带通抽样定理所规定的最低抽样频率。
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公开(公告)号:CN1134129C
公开(公告)日:2004-01-07
申请号:CN01136574.9
申请日:2001-10-19
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于光通信网络技术领域。涉及多波长自适应光功率均衡的光分插复用器。包括:多波长上下路单元、由一个光耦合器和与该光耦合器的输出端相连的光探测器及其驱动电路组成的光功率实时监测单元、由电可调谐光衰减器构成的功率均衡单元和功率均衡控制单元;光功率实时监测单元连接到多波长上下路单元的信号下路端,功率均衡单元与上路端相连;功率均衡控制单元与功率均衡单元相连,所说的功率均衡控制单元连于光功率实时监测单元。还包括另外两组由一个光耦合器和与该光耦合器的输出端相连的光探测器及其驱动电路组成的光功率实时监测单元。本发明的OADM具有高稳定性、低泄漏、低串扰、低损耗、模块化、智能化功率均衡和均衡精度高等优点,具有良好的应用前景。
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