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公开(公告)号:CN119355947A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411409160.1
申请日:2024-10-10
Applicant: 中山大学
Abstract: 本发明涉及光通信技术领域,具体公开一种环形空间光学轨道角动量模式转换器,包括旋转结构和由光学调制平面构成的模式转换器。模式转换器能够将同轴的OAM光束转变为环形分布的解调光,还能够将不同位置的解调光转变为不同阶数的OAM光。在固定光路的情况下,在解调侧输入,能够只通过以相位平面为旋转轴,旋转相位平面,输出所需阶数的OAM光束,输出的OAM光束不会因为相位平面的旋转而改变输出的位置,可以只通过旋转器件完成轨道角动量模式的复用、解复用,以及大小、环宽比、阶数的转换。为实验的操作提供了便利。同时,当固定光路时,可以通过旋转器件来达到不改变输入、输出端光纤或器件位置的复用或模式转换,为实验的光路设计提供了便利。
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公开(公告)号:CN112084702B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202010826725.1
申请日:2020-08-17
Applicant: 中山大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/17 , G06N3/0499 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及一种低复杂度的光纤优化设计方法,包括:S1:确定全局最优邻域定位算法,并基于该算法的函数重心的自适应搜索决策来定位全局最优邻域;S2:构建并训练BP神经网络模型;S3:在首次寻优得到的全局最优邻域范围内,基于训练完成的BP神经网络计算得到相应数据集,并针对该数据集,再次调用全局最优邻域定位算法,进行二次寻优,在实际光纤拉制、应用限制条件下,来寻找最优光纤结构参数并进行输出。本发明利用了全局最优邻域定位算法,来缩小BP神经网络的建模范围,以提高建模精度,且提高了光纤优化设计过程中最优性能预测的精度。
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公开(公告)号:CN115259075B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202210894050.3
申请日:2022-07-27
Applicant: 中山大学
IPC: B82B3/00 , H10N99/00 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01L21/306 , C30B23/02 , C30B25/18 , C30B29/40 , C30B33/02 , C30B33/10
Abstract: 本发明公开了一种采用液滴刻蚀外延生长技术制备周期性阵列量子点的方法,包括:S1.设置衬底材料,进行表面清洁处理;S2.在衬底材料上生长缓冲层,在缓冲层上生长外延层;S3.通过纳米图形化衬底工艺,在外延层制备周期性阵列的纳米空洞;S4.对具有纳米空洞的外延层进行进行氢原子辅助脱氧处理;S5.在脱氧后的外延层上对纳米空洞的位置定位沉积III族金属液滴,在高温下金属液滴向下刻蚀;S6.在刻蚀后的外延层上填充量子点材料;S7.在量子点和外延层上生长盖层,完成制备。本发明将液滴刻蚀引入量子点定位生长技术,通过对原有图形层的进一步刻蚀,以消除图形加工过程引入的缺陷和损伤,有利于减少量子点生长过程中引入的缺陷,提高量子点材料的性能。
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公开(公告)号:CN117410827A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311445264.3
申请日:2023-11-01
Applicant: 中山大学
Abstract: 本发明涉及半导体技术领域,公开了一种氧化孔径波导的边发射单模激光器及其制作方法,制备了氧化孔径作为单模激光器的光学限制波导结构,部分绝缘的氧化孔径限制了电流注入窗口,使得器件电流注入效率高、漏电流小,同时波导侧壁具有更低的散射损耗,对高阶模抑制效果更明显,利于实现极低阈值电流密度的高性能单模激光器;还引入了表面光栅的结构,实现了强光栅耦合系数的单模激光器设计,并且制备工艺简单可靠,重复性好,避免了复杂的二次外延工艺过程,减小腔室污染的风险,有利于高质量光栅的重复性制备,实现多波长阵列。
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公开(公告)号:CN117053960A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310843649.9
申请日:2023-07-10
Applicant: 中山大学
IPC: G01L1/24
Abstract: 本发明涉及一种基于频域测量的少模光纤应力传感方法。网络分析仪输出一个频率随时间线性变化的射频信号,该信号加载到MZM调制器上,调制普通连续光源,随后依次进入光子灯笼、少模光纤、光子灯笼实现调制、传输、解调,最后通过光电探测器进行光电转换。网络分析仪内部处理电信号,得到其频域响应。随后进行快速傅里叶变换得到时域脉冲响应。时域脉冲响应的时间差反映了压力位置,幅度反映压力大小,以实现应力传感。该方法的测量精度取决于网络分析仪的带宽,相较于基于光脉冲的时域测量法,测量精度更高;本发明基于频域测量技术找到应力与脉冲响应的映射关系,实现应力传感。简化了系统复杂度,且能解除时域测量中成本与测量精度的矛盾。
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公开(公告)号:CN116609765A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310816137.3
申请日:2023-07-04
Applicant: 中山大学
IPC: G01S7/481 , G01S7/4911 , G01S7/4914
Abstract: 本发明属于激光雷达和成像技术领域,具体公开了一种基于正反阶数平面螺旋涡旋光叠加的激光雷达系统,包括连续光激光器、调制器、平面螺旋涡旋光微环发射器、光电探测器阵列、圆锥反射镜、中控电路、回波处理电路、阶数控制电路、相位控制电路。本发明通过激发一对相反阶数平面螺旋涡旋光叠加实现光束成形,通过调节其中一个涡旋光的相位,可以实现360°激光雷达扫描,在此基础上,通过改变叠加的PSOAM光的阶数的绝对值,结合两次扫描的结果,即可以确定360°扫描激光雷达的目标具体位置。
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公开(公告)号:CN116382418A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310223792.8
申请日:2023-03-09
Applicant: 中山大学
Abstract: 本发明涉及光子伊辛机计算技术领域,公开一种基于电光调制环路的伊辛计算系统优化方法,基于微环谐振器以及用于动态调节微环谐振器耦合率的MZM,将节点信号时分复用,在光域中实现节点耦合,并将更新后的节点信号重新输入伊辛计算系统,使得该伊辛机能够不断完成新的迭代,进而逼近基态,使得系统能够准确找到全局最小值,从而实现计算高效,可集成性好的伊辛计算系统。本发明创新性地利用MZM与微环级联的形式,在光域内使用简易,可集成的结构实现了节点耦合,大大缩小了系统规模,具体集成化的潜力,还能利用光的高带宽,低延迟特性提高计算效率,更有效地把伊辛模型映射到光学网络/芯片上,使得系统在基态搜索时能够快速准确地找到全局最优解。
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公开(公告)号:CN113448136B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110842379.0
申请日:2021-07-26
Applicant: 中山大学
IPC: G02F1/29
Abstract: 本发明公开了一种基于涡旋光的集成光学相控阵,包括若干个片上集成的同心的平面涡旋光微环发射器,所述若干个片上集成的同心的平面涡旋光微环发射器通过光学分束器连接,所述平面涡旋光微环发射器包括下层直波导、相移器、上层带光栅微环波导和金属微型加热器,所述相移器设置在下层直波导上,所述金属微型加热器设置在带光栅微环波导上。通过使用本发明,可以实现360度全平面光束扫描。本发明作为一种基于涡旋光的集成光学相控阵,可广泛应用于光学相控阵领域。
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公开(公告)号:CN111103685B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN201911275708.7
申请日:2019-12-12
Applicant: 中山大学
Abstract: 本发明公开了一种基于魏格纳函数的非傍轴自加速光束产生方法以及可行性装置。通过设计想要的非傍轴自加速光束主瓣的弯曲轨迹,然后将实空间的焦散线分布坐标变换为相空间,在相空间中构造魏格纳函数,基于构造的魏格纳函数性质,可以直接得到产生自加速光束的初始场分布与初始角谱分布。然后利用角谱衍射积分,得到想要的自加速光束的光场分布。本发明将原先的傍轴近似情况推广到非傍轴情况,并且相较于以前的焦散线方法,理论推导与计算大大简化。
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公开(公告)号:CN113029214B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202110409419.2
申请日:2021-04-16
Applicant: 中山大学
IPC: G01D5/26
Abstract: 本发明公开了一种基于多环芯光纤的散斑传感系统以散斑识别方法,其中散斑传感系统包括激光器、光场激发模组和多环芯光纤;激光器连接光场激发模组的输入端,光场激发模组的输出端连接多环芯光纤的首端,多环芯光纤的末端用于连接CCD相机,通过CCD相机采集多环芯光纤受扰动时散斑变换的散斑视频。本发明通过利用多环芯光纤散斑稳定、形态结构明显的特性以及对不同方位的扰动产生不同形变使得接收到的散斑变化有所不同的特点,实现了对扰动位置以及扰动方向多维度识别检测。同时,本发明只需对少量输出的散斑图像样本进行卷积神经网络的训练,且能够实现扰动位置和扰动方向的多维度检测。
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