全光非归零幅度调制码到二相移键控码的转换装置

    公开(公告)号:CN101206375B

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN200710171230.4

    申请日:2007-11-29

    Abstract: 一种光通信技术领域的全光非归零幅度调制码到二相移键控码的转换装置,包括一个探测光源、一个增益可调光放大器、一个2×1光耦合器、一个级联的硅基微环形谐振腔波导、一个光带通滤波器。增益可调光放大器将待转换的NRZ信号放大到所需功率,与探测光耦合,并入射级联的硅基微环形谐振腔波导,利用环形谐振腔的非线性使探测光的相位发生改变,从而实现非归零幅度调制码到二相移键控码型的转换,并由光带通滤波器滤出转换后的信号。本发明使用的器件少,结构紧凑,降低了硬件成本,简化了系统结构;并且使用硅基波导易与COMS电路集成,响应速度快,可满足下一代高速网络互联的要求。

    基于硅基环形谐振腔的光微分器

    公开(公告)号:CN101303506A

    公开(公告)日:2008-11-12

    申请号:CN200810039557.0

    申请日:2008-06-26

    Abstract: 一种基于硅基环形谐振腔的光微分器,属于光纤通信技术领域。本发明包括:待微分信号发生器,硅基环形谐振腔、微分后信号检测和监控系统,所述硅基环形谐振腔由一个硅基微环和一根直波导构成,两者之间的空气隙间隔为几十至几百纳米,硅基环形谐振腔频谱特征是周期性的带阻滤波特性,在谐振波长处的透射率等于0或非常接近0。本发明的原理是当硅基环形谐振腔满足或接近临界耦合状态时,其在谐振波长为中心的一定范围内的频谱特性是微分器的很好的近似。由该器件制作的光微分器结构简单,体积小,易于集成,能够用于集成的全光信号处理系统中。

    全光非归零幅度调制码到二相移键控码的转换装置

    公开(公告)号:CN101206375A

    公开(公告)日:2008-06-25

    申请号:CN200710171230.4

    申请日:2007-11-29

    Abstract: 一种光通信技术领域的全光非归零幅度调制码到二相移键控码的转换装置,包括一个探测光源、一个增益可调光放大器、一个2×1光耦合器、一个级联的硅基微环形谐振腔波导、一个光带通滤波器。增益可调光放大器将待转换的NRZ信号放大到所需功率,与探测光耦合,并入射级联的硅基微环形谐振腔波导,利用环形谐振腔的非线性使探测光的相位发生改变,从而实现非归零幅度调制码到二相移键控码型的转换,并由光带通滤波器滤出转换后的信号。本发明使用的器件少,结构紧凑,降低了硬件成本,简化了系统结构;并且使用硅基波导易与COMS电路集成,响应速度快,可满足下一代高速网络互联的要求。

    基于硅基微环的光控可调光延迟线的装置和方法

    公开(公告)号:CN101296037B

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN200810038547.5

    申请日:2008-06-05

    Abstract: 一种基于硅基微环的光控可调光延迟线的装置和方法,属于光通信技术领域。装置包括:数据包发射机、泵浦控制光产生系统,硅基微环及其耦合系统、数据包延迟测量系统,其中:数据包发射机和泵浦控制光通过3dB耦合器相连,耦合器的输出与硅基微环及其耦合系统相连,从硅基微环输出的光输入到数据包延迟测量系统来计算数据包的相对延迟量。本发明中用硅基微环作为超小可集成的片上延迟线,用跟数据包一起耦合进入硅基微环的泵浦光控制数据包的延迟量。通过连续地调节可调光衰减器,可以连续地改变泵浦光的功率,从而实现对数据包延迟量精确连续的调节。本发明需要的泵浦功率低,方法简单,在外部控制,无需在器件的制作上增加额外的部分。

    基于模式分裂硅基微环的幅度到频率调制码型转换的装置

    公开(公告)号:CN101299126B

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN200810039558.5

    申请日:2008-06-26

    Abstract: 一种光纤通信技术领域的基于模式分裂硅基微环的幅度到频率调制码型转换的装置,包括:非归零信号发生器,载波抑制双边带产生系统,硅基环形谐振腔系统,以及频率调制码型解调系统,所述的硅基环形谐振腔系统包括硅基微环直波导、耦合器、第一偏振控制器、第二偏振控制器、功分器、功率监控器,硅基微环的侧壁形成周期性的粗糙度,第一偏振控制器与非归零信号发生器相连,第二偏振控制器与载波抑制双边带产生系统相连,两个偏振控制器的输出分别作为耦合器的两个输入,硅基环形谐振腔的输出用功分器与频率调制码型解调系统、功率监控器相连。本发明具有体积小,结构简单,易于大规模集成,转换后的频率调制码型上下两个边带具有相干性的优点。

    基于硅基环形谐振腔的光子可调宽带射频移相器

    公开(公告)号:CN101320188A

    公开(公告)日:2008-12-10

    申请号:CN200810040447.6

    申请日:2008-07-10

    Abstract: 一种基于硅基环形谐振腔的光子可调宽带射频移相器,属于光通信技术领域。本发明包括:泵浦信号光发生系统、载波抑制光双边带产生系统,硅基环形谐振腔系统,以及测量系统。所述硅基环形谐振腔系统包括一个光耦合器和一个硅基环形谐振腔,光耦合器的输出连接到硅基环形谐振腔的输入端口,其中:硅基环形谐振腔由一个硅基微环和一根直波导构成,硅基微环和一根直波导之间的空气隙间隔为几十至几百纳米,硅基环形谐振腔频谱特征是周期性的带阻滤波特性,在谐振波长处的透射率等于0或非常接近0。本发明利用硅基环形谐振腔的非线性热效应,这种非线性热效应会使得谐振峰发生红移,导致探测信号的相位发生改变。

    基于模式分裂硅基微环的双通道波长转换的装置

    公开(公告)号:CN101299650A

    公开(公告)日:2008-11-05

    申请号:CN200810039559.X

    申请日:2008-06-26

    Abstract: 一种基于模式分裂硅基微环的双通道波长转换的装置,属于光纤通信技术领域。本发明包括:探测信号发生器,泵浦信号发生器,硅基微环谐振系统,双通道波长转换测量系统,泵浦信号发生器和探测信号发生器的输出同时与硅基微环谐振系统的输入相连,硅基微环谐振系统的输出与双通道波长转换测量系统输入相连,其中:所述的硅基微环谐振系统包括硅基微环、直波导、第二耦合器、功分器、功率监控器,硅基微环和直波导的距离为几十到几百纳米,硅基环形谐振腔的输出用功分器分成两部分,其中功率大的输出与波长转换测量系统相连,功率小的输出与功率监控器相连。本发明装置具有体积小,结构简单,易于大规模集成的优点。

    基于模式分裂硅基微环的幅度到频率调制码型转换的装置

    公开(公告)号:CN101299126A

    公开(公告)日:2008-11-05

    申请号:CN200810039558.5

    申请日:2008-06-26

    Abstract: 一种光纤通信技术领域的基于模式分裂硅基微环的幅度到频率调制码型转换的装置,包括:非归零信号发生器,载波抑制双边带产生系统,硅基环形谐振腔系统,以及频率调制码型解调系统,所述的硅基环形谐振腔系统包括硅基微环直波导、耦合器、第一偏振控制器、第二偏振控制器、功分器、功率监控器,硅基微环的侧壁形成周期性的粗糙度,第一偏振控制器与非归零信号发生器相连,第二偏振控制器与载波抑制双边带产生系统相连,两个偏振控制器的输出分别作为耦合器的两个输入,硅基环形谐振腔的输出用功分器与频率调制码型解调系统、功率监控器相连。本发明具有体积小,结构简单,易于大规模集成,转换后的频率调制码型上下两个边带具有相干性的优点。

    基于硅基环形谐振腔的光子可调宽带射频移相器

    公开(公告)号:CN101320188B

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN200810040447.6

    申请日:2008-07-10

    Abstract: 一种基于硅基环形谐振腔的光子可调宽带射频移相器,属于光通信技术领域。本发明包括:泵浦信号光发生系统、载波抑制光双边带产生系统,硅基环形谐振腔系统,以及测量系统。所述硅基环形谐振腔系统包括一个光耦合器和一个硅基环形谐振腔,光耦合器的输出连接到硅基环形谐振腔的输入端口,其中:硅基环形谐振腔由一个硅基微环和一根直波导构成,硅基微环和一根直波导之间的空气隙间隔为几十至几百纳米,硅基环形谐振腔频谱特征是周期性的带阻滤波特性,在谐振波长处的透射率等于0或非常接近0。本发明利用硅基环形谐振腔的非线性热效应,这种非线性热效应会使得谐振峰发生红移,导致探测信号的相位发生改变。

    同心环光学谐振腔的生物芯片及其阵列实施器件

    公开(公告)号:CN101303341A

    公开(公告)日:2008-11-12

    申请号:CN200810039560.2

    申请日:2008-06-26

    Abstract: 本发明涉及的是一种光器件技术领域的同心环光学谐振腔的生物芯片及其阵列实施器件,其生物芯片由设置在绝缘体上的硅结构上的直的纳米硅波导和微波导环形谐振腔组成,微波导环形谐振腔由多于两个的硅波导环同圆心设置,直的纳米硅波导与微波导环形谐振腔通过第一空气间隙直接耦合,微波导环形谐振腔中波导环之间通过第二空气间隙耦合。其阵列实施器件由激光源、入射光探测计、出射光探测计、第一个芯片检测单元、第二个芯片检测单元和直的纳米硅波导组成。本发明可以大幅增加检测的面积和灵敏度,达到同时检测多种分子的目的,同时具有集成度高,制作工艺简单,设计灵活性高的特点。

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