作者单位
摘要
1 国网天津静海供电有限公司, 天津 301600
2 电子科技大学 信息与通信工程学院, 成都 611731
基于铌酸锂(LiNbO3)结构研制了一种采用马赫-曾德尔干涉仪与领结天线的、可用于纳秒强电磁脉冲测量的高精度电场传感器。通过实验对传感器性能进行了验证, 结果表明: 该传感器在对纳秒电磁脉冲上升时间、下降时间与脉冲宽度的测量中, 最大误差分别仅为3.9%、4.3%与0.3%, 测量数据线性度达到0.9991, 最小/最大可测电场强度分别达到3kV/m和50kV/m。
集成光学传感器 电场传感器 纳秒电磁脉冲测量 领结天线 integrated optical sensor electric field sensor nanosecond electromagnetic pulse bow-tie antenna 
半导体光电
2019, 40(6): 793
作者单位
摘要
电子科技大学 信息与通信工程学院, 成都 611731
提出一种脉冲位置调制光标记(PPM)与正交幅度调制(QAM)净荷相结合的光标记交换系统。利用仿真对携带40Gbit/s 16QAM净荷和2.5Gbit/s 2PPM标记的系统传输特性进行验证。通过优化系统频率间隔, 得到BER=10-9时, 标记和净荷的接收灵敏度与光信噪比(OSNR)分别为-28.51dBm/13.65dB和-22.03dBm/15.02dB。经96km光纤传输后, 传输代价均未超过1.5dB。结果证明: 16QAM/2PPM光标记交换系统具备良好的传输特性。
光标记交换技术 脉冲位置调制 高速光通信 正交幅度调制 optical label switching pulse position modulation high speed optical communication quadrature amplitude modulation 
半导体光电
2019, 40(4): 560
作者单位
摘要
1 国网天津市电力公司 信息通信公司, 天津 300000
2 电子科技大学 信息与通信工程学院, 成都 611731
采用马赫-曾德尔光波导干涉仪与锥形天线阵列, 研制了基于铌酸锂(LiNbO3)结构、可用于电力电场测量的大带宽电场传感器, 并通过实验对传感器性能进行了测试。结果表明, 该传感器在10kHz~18GHz的大带宽范围内, 频响特性波动小于±10dB, 最小可测电场强度达到0.4V/m, 可测量场强达103V/m的纳秒脉冲电场。
集成光学传感器 电场传感器 脉冲电场测量 锥形天线阵列 integrated optical sensor electric field sensor pulsed electric field measurement tapered antenna array 
半导体光电
2018, 39(6): 790
作者单位
摘要
电子科技大学 通信与信息工程学院, 成都 611731
将利用光频梳产生的超级信道引入光标记交换(OLS)系统中。首先, 通过仿真实现了能够产生60根可用谱线的光频梳, 为光标记和超级信道提供了性能良好的光源; 其次, 搭建了超级信道光标记交换系统, 使用正交频分复用(OFDM)的方法产生超级信道, 得到携带1.25Gbit/s光标记的6Tbit/s的超级信道。仿真结果表明:在误码率为10-9时, 超级信道各子信道和光标记的接收光功率分别为-5.3和-18.12dBm, 实现了性能良好的高速光传输。
光频梳 正交频分复用 超级信道 光标记交换 optical frequency comb orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) super channel optical label switching 
半导体光电
2018, 39(2): 286
作者单位
摘要
1 国网四川省电力公司信息通信公司, 成都 610041
2 电子科技大学 通信与信息工程学院, 成都 611731
提出了一种基于标记栈技术的两跳相干探测光谱幅度码(SAC)标记交换系统。利用仿真软件,搭建了包含两个转发节点、两个156 Mb/s光谱幅度码标记、与40Gb/s差分正交相移键控(DQPSK)净荷的光标记交换系统。利用接收光功率与光信噪比(OSNR)分析系统传输性能,并得到结论:经两个节点传输后,标记与净荷产生的功率代价与OSNR代价均未超过3 dB。
光谱幅度码(SAC) 相干探测 多跳传输 光标记交换 spectral amplitude code (SAC) coherent detection multi-hop transmission optical label switching 
半导体光电
2015, 36(6): 978
作者单位
摘要
1 国网四川省电力公司技能培训中心, 成都 610000
2 电子科技大学 通信与信息工程学院, 成都 61173
首先介绍了级联结构光纤参量放大器的工作原理, 即通过两种光纤色散补偿来平坦信号输出增益。其次推导出小信号近似下单泵浦级联光纤参量放大器的信号输出增益表达式, 并在此基础上利用Matlab软件对影响增益特性的各个参数进行数值分析。结果表明, 级联光纤参量放大器的峰值增益与增益带宽, 受到分段数、泵浦光功率、泵浦波长、色散补偿光纤(DCF)长度、高非线性光纤(HNLF)的零色散波长、HNLF长度、HNLF非线性系数和HNLF色散斜率的影响。
光纤参量放大 级联放大 高非线性光纤 色散补偿光纤 fiber optic parametric amplifier cascaded amplifier high nonlinear fiber dispersion compensation fiber 
半导体光电
2014, 35(5): 801
作者单位
摘要
电子科技大学 通信与信息工程学院, 宽带光纤传输与通信网技术教育部重点实验室, 成都 611731
介绍了时域有限差分(FDTD)法的理论与基本原理。利用该方法,得到了可对集成光波导偶极子电场传感器幅频特性进行理论分析的数学表达式。为优化器件性能,利用仿真,对在低频与高频电磁波入射时,不同电极长度/宽度下的器件幅频特性进行了比较。结果表明,低频电磁波入射时,采用较长或较窄的电极,均可提高器件的响应幅度;改变电极长度与宽度,对器件响应频率几乎没有影响。高频电磁波入射时,采用较长或较窄的电极,器件同样可获得较大的响应幅度;改变电极宽度,对器件响应频率的影响很小,但较长的电极会显著降低器件的响应频率。
偶极子天线 电场传感器 幅频特性 FDTD FDTD dipole electrodes antenna electric field sensor amplitudefrequency characteristics 
半导体光电
2011, 32(2): 179
Author Affiliations
Abstract
Key Laboratory of Broadband Fiber Transmission and Communication Networks, Ministry of Education, School of Communication and Information Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China
A new optical label switching system with coherently detected implicit spectral amplitude code (SAC) labels is proposed in this letter. The implicit SAC labels are recognized using a frequency-swept local light source oscillator. Intensity modulation payloads of 625 Mb/s and 1.25 Gb/s are considered. Label and payload bit error rate (BER) performances are assessed and compared by simulations. The results reveal that, at a BER value of 10^{-9}, -32.4-dBm label received power can be obtained. In addition, 8.3-dB optical signal-to-noise ratio (OSNR) is obtained when carrying a payload of 625 Mb/s. The label BER value hardly reaches 10^{-9} if the payload bit rate is at 1.25 Gb/s; however, a high payload bit rate only has little influence on received payload quality at a BER value of 10^{-9}. Finally, a payload of 1.25 Gb/s could obtain -28.2 dBm received power and 9.5-dB OSNR.
060.2330 Fiber optics communications 060.4510 Optical communications 060.6719 Switching, packet 
Chinese Optics Letters
2011, 9(7): 070601

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