希烽光電科技(南京)有限公司;NANO科技(北京)有限公司陳澤獲國家專利權
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龍圖騰網獲悉希烽光電科技(南京)有限公司;NANO科技(北京)有限公司申請的專利一種應用于光通信的芯片架構和高靈敏度的信號探測方法獲國家發明授權專利權,本發明授權專利權由國家知識產權局授予,授權公告號為:CN120415562B 。
龍圖騰網通過國家知識產權局官網在2025-08-29發布的發明授權授權公告中獲悉:該發明授權的專利申請號/專利號為:202510921781.6,技術領域涉及:H04B10/079;該發明授權一種應用于光通信的芯片架構和高靈敏度的信號探測方法是由陳澤;李磊;張曉波;史弘康設計研發完成,并于2025-07-04向國家知識產權局提交的專利申請。
本一種應用于光通信的芯片架構和高靈敏度的信號探測方法在說明書摘要公布了:本發明公開了一種應用于光通信的芯片架構,包括調制發射端和平衡探測端,調制發射端用于調制信號光源并分別沿信號光路X和參考光路Y傳輸,調制發射端設置有偏振合束器用于將光II和經過IQ調制的光I進行偏振合束;平衡探測端中,用偏振分束器接收合束光并分解,本振光源用于分別與分解的光進行90°混頻并將混頻結果均傳輸到光電探測器陣列,光電探測器陣列用于將混頻結果進行光電轉換并傳輸到相干處理器中完成相干解析。本發明采用偏振復用路線架構來設計芯片,使本振光放大能夠進一步降低傳輸信號的誤碼率;還利用光場的二階相關性完成信號探測,同時消除本振光放大時引入的噪聲和低功率對信號探測的影響,拓寬應用場景。
本發明授權一種應用于光通信的芯片架構和高靈敏度的信號探測方法在權利要求書中公布了:1.一種高靈敏度的信號探測方法,使用一種應用于光通信的芯片架構進行運行,其特征在于,芯片架構包括:調制發射端(1)和平衡探測端(2),調制發射端(1)用于將信號光源(111)調制為光I和光II,光I沿信號光路X傳輸,光II沿參考光路Y傳輸,調制發射端(1)設置有偏振合束器(131)和IQ調制器(122),偏振合束器(131)用于將光II和經過IQ調制的光I進行偏振合束并向平衡探測端(2)傳輸合束光,IQ調制器(122)包括第二分束器(1221)、第一馬赫-曾德爾調制器(1222)、第二馬赫-曾德爾調制器(1223)、移相器(1224)和合束器(1225);平衡探測端(2)中設置有本振光源(211)、偏振分束器(221)、光電探測器陣列(241)和相干處理器(251),偏振分束器(221)用于接收合束光并分解為光I’和光II’,本振光源(211)用于分別與光I’和光II’進行90°混頻并將混頻結果均傳輸到光電探測器陣列(241)中,本振光源(211)和信號光源(111)的出射波長相等,光電探測器陣列(241)用于將混頻結果進行光電轉換并傳輸到相干處理器(251)中完成相干解析;所述信號探測方法包括如下步驟: 1)先利用信號源(121)以速率G生成長度均為M的位傳輸信號S1和S2,將位傳輸信號S1和S2分別通過第一馬赫-曾德爾調制器(1222)和第二馬赫-曾德爾調制器(1223)加載到對應的傳輸光場;每個位傳輸信號的有效特征時間均為,τ1=1G; 再利用任意波形生成器(113)產生有效特征時間為τ2的偽隨機信號,用于驅動振幅調制器(112),2τ2=τ1;信號光源(111)發出信號光,信號光依次經由振幅調制、分束、合束、分解和混頻再傳輸到光電探測器陣列(241)中; 2)光電探測器陣列(241)向相干處理器(251)傳輸四組電信號,相干處理器(251)基于四組電信號生成四組不同的光場Ei,i=1、2、3、4; 3)記錄并測量四組不同的光場Ei各自對應的初始相干探測光強;控制信號源(121)生成的位傳輸信號不變,將步驟1)至步驟2)進行N次重復,N為正整數,記錄下每次的重復相干探測光強; 4)基于光場二階相關性,對步驟3)中的初始相干探測光強和每次的重復相干探測光強進行計算,重構信號源(121)生成的位傳輸信號S1和S2,完成信號探測。
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