应用干涉作用的
光子部件
本发明涉及光子部件,其具有干涉器件,干涉器件具有至少一个输入和至少第一和第二输出。该部件包括:第一光栅耦合器,其具有第一和第二光栅耦合器输出,并通过光栅耦合器输入连接到干涉器件的第一输出,第二光栅耦合器,其具有第一和第二光栅耦合器输出,并通过光栅耦合器输入连接到干涉器件的第二输出,第一光电探测器,其连接到第一光栅耦合器的第一光栅耦合器输出,第二光电探测器,其连接到第二光栅耦合器的第一光栅耦合器输出,和控制器件,其连接到第一和第二光电探测器,并且基于两个光电探测器的光信号形成用于控制干涉器件的控制信号,其中第一和第二光栅耦合器布置在相同芯片级中,并且第二光栅耦合器输出形成超出芯片级的耦合路径。

2021-11-02

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光电处理设备、系统和方法
一种具有片段式光学调制器的光电处理设备包括具有三个或更多个片段的光学波导。三个或更多个光学调制器中的每个都包括对应的波导片段,并且被配置为施加与片段的长度成比例的光学调制。三个或更多个电触点接收二进制值的相应比特值。每个二进制值包括至少三个比特值,该至少三个比特值包括最低有效比特(LSB)比特值、最高有效比特(MSB)比特值以及在LSB比特值和MSB比特值之间的至少一个中间比特(IB)比特值。接收LSB比特值的对应光学调制器的至少一个波导片段位于接收MSB比特值的对应光学调制器的第一波导片段和接收IB比特值的对应光调制器的第二波导片段之间。

2021-10-29

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一种基于硅光集成的量子芯片
本发明公开了一种基于硅光集成的量子芯片,包括衬底,所述衬底上集成有强度调制器、相位调制器、可调衰减器、偏振调制器、偏振复用器、偏振解复用器和偏振解调器;所述强度调制器、相位调制器、可调衰减器以及偏振调制器通过电信号依次连接;所述可调衰减器出射端的下端口连接至一个单光子探测器用于以监测衰减水平;所述衰减器出射端的上端口连接至偏振调制器用于进行偏振态的制备;所述偏振调制器通过光纤与所述偏振解复用器连接,所述偏振调制器与偏振解复用器还设置有偏振控制器;所述偏振解复用器又与偏振解调器连接。将各电子元器件集成在衬底上,提高了系统的集成度,增强了系统的灵活性,减少了所采用的元件数量,降低了制造成本。

2021-10-01

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光电器件
本发明提供一种光电器件,其具备:基板;设置于所述基板上的规定区域并由铌酸锂或铌酸钽形成的光波导膜;缓冲层,与所述光波导膜邻接而形成;以及电极,对所述光波导膜施加电场,在所述规定区域外具备未透光的光波导膜。根据本发明的光电器件,能够抑制光的传播损耗。

2021-10-01

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一种基于石墨烯的高线性度微环辅助MZ调制器
本发明公开了一种基于石墨烯的高线性度微环辅助MZ调制器,包括微环波导结构、相位调制结构、信号调制结构、调制耦合结构及集成可调分束器的MZ调制器。微环波导结构上集成相位调制结构和信号调制结构,MZ调制器的调制臂集成调制耦合结构。调制耦合结构和微环波导结构保持相同的曲率并固定一定间距进行耦合。相位调制结构、调制耦合结构和可调分束器包裹石墨烯层,通过改变石墨烯层的化学势来调控微环辅助MZ调制器的调制进程,从而达到所需要的高线性度和高消光比要求,并且此调制器的工作波长可调谐,对线性化的集成光电子器件有着重要的应用价值。

2021-09-28

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一种铌酸锂调制器及其静态偏置点无源补偿方法
本发明提供了一种铌酸锂调制器及其静态偏置点无源补偿方法,所述调制器包括有金属行波电极,还包括有绝缘体上铌酸锂薄膜以及静态偏置点补偿材料层,所述静态偏置点补偿材料层覆盖在绝缘体上铌酸锂薄膜上。所述方法包括有通过刻蚀或剥离工艺在铌酸锂薄膜层上覆盖静态偏置点补偿材料层。本发明避免了温度对铌酸锂调制器静态偏置点的影响,实现了静态偏置点补偿的功能。

2021-09-21

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实现双光频梳系统重频倍频的方法及系统
一种实现双光频梳系统重频倍频的方法及系统,双光频梳包括重复频率不同且拥有重叠的光谱范围的信号光频梳光源和本振光频梳光源,其中,在双光频梳的输出端接入n阶级联的马赫曾德干涉仪,实时采集双光频梳产生的干涉信号,对采集的干涉信号截取出干涉峰,将干涉峰与参考干涉峰进行比较,计算获得由级联的马赫曾德干涉仪引入的静态时间偏移和色散啁啾,通过信号后处理算法消除级联的马赫曾德干涉仪带来的误差,恢复干涉信号的周期性,实现双光频梳光谱系统相位稳定的重频倍频。本发明无需主动闭环或调谐环路即可实现双光频梳系统的有效倍频,能够进行长期相干平均,提高系统的灵敏度和测量速度,可用于提高双光频梳光谱和测距应用的性能。

2021-09-17

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傅里叶型波导分光芯片
本申请提供了一种傅里叶型波导分光芯片,该傅里叶型波导分光芯片包括第一耦合器、分光单元以及探测器,其中,第一耦合器为偏振不敏感的耦合器,第一耦合器用于接收输入光,输入光包括多个偏振方向的光;分光单元与第一耦合器连接,分光单元用于对输入光进行分光;探测器与分光单元连接,探测器用于将分光后的输入光转换为对应的电信号。本申请的傅里叶型波导分光芯片通过将偏振不敏感的第一耦合器引入到芯片级光谱分光仪中,可以同时耦合多个偏振方向的输入光,保证了光源的能量利用率较高,较好地解决了现有技术中芯片级光谱分析仪采用偏振敏感型器件,需要固定的偏振态输入,导致光能利用率较低的问题。

2021-09-17

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