System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 硅光集成多波长光发射器件的控制方法技术_技高网

硅光集成多波长光发射器件的控制方法技术

技术编号:45001779 阅读:3 留言:0更新日期:2025-04-15 17:15
本发明专利技术涉及光发射器件技术领域,公开了一种硅光集成多波长光发射器件的控制方法,其中,该方法包括:对硅光集成多波长光发射器件的多个波长通道进行光栅耦合处理和偏振态分离处理,得到初始光学特性数据集;进行温度响应特性分析,得到温度场特性参数集;对多个波长通道进行光谱特性分析,得到波长通道特征向量;计算波长漂移系数矩阵和折射率变化系数矩阵,生成多波长联动控制数据模型;构建包含快速响应层、温度补偿层和偏振优化层的分层控制结构,执行多波长协同控制运算,输出稳态控制参数集,该方法提高了波长稳定性控制精度和温度控制精度,增强了对不同时间尺度扰动的适应能力,保证了在复杂工作条件下的稳定运行。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及光发射器件,尤其涉及一种硅光集成多波长光发射器件的控制方法


技术介绍

1、硅光集成多波长光发射器件在光通信系统中发挥着关键作用,其具有高集成度、低功耗和成本效益等优势。但在实际应用中,由于器件工作过程中存在复杂的热学效应、载流子效应和应力效应,导致各波长通道之间产生显著的串扰和相互影响,严重影响了器件的性能稳定性。

2、传统的控制方法主要采用单一的温度控制或简单的电流反馈控制,无法有效处理多波长通道之间的耦合效应。特别是在高速调制和多通道并行工作条件下,各通道之间的热学和光学耦合会导致波长漂移、功率波动和偏振态失配等问题。


技术实现思路

1、本专利技术提供了一种硅光集成多波长光发射器件的控制方法,该方法提高了波长稳定性控制精度和温度控制精度,增强了对不同时间尺度扰动的适应能力,保证了在复杂工作条件下的稳定运行。

2、第一方面,本专利技术提供了一种硅光集成多波长光发射器件的控制方法,所述硅光集成多波长光发射器件的控制方法包括:

3、对硅光集成多波长光发射器件的多个波长通道进行光栅耦合处理和偏振态分离处理,得到初始光学特性数据集;

4、对所述初始光学特性数据集进行温度响应特性分析,结合微区阵列温度采样数据建立温度场分布映射关系,得到温度场特性参数集;

5、根据所述温度场特性参数集对所述多个波长通道进行光谱特性分析,将静态特性数据和动态特性数据输入特征提取模型,得到波长通道特征向量;

6、将所述波长通道特征向量输入互耦矩阵计算模块,计算波长漂移系数矩阵和折射率变化系数矩阵,生成多波长联动控制数据模型;

7、基于所述多波长联动控制数据模型,构建包含快速响应层、温度补偿层和偏振优化层的分层控制结构,执行多波长协同控制运算,输出稳态控制参数集。

8、第二方面,本专利技术提供了一种硅光集成多波长光发射器件及控制装置,所述硅光集成多波长光发射器件及控制装置包括:

9、处理模块,用于对硅光集成多波长光发射器件的多个波长通道进行光栅耦合处理和偏振态分离处理,得到初始光学特性数据集;

10、分析模块,用于对所述初始光学特性数据集进行温度响应特性分析,结合微区阵列温度采样数据建立温度场分布映射关系,得到温度场特性参数集;

11、特征提取模块,用于根据所述温度场特性参数集对所述多个波长通道进行光谱特性分析,将静态特性数据和动态特性数据输入特征提取模型,得到波长通道特征向量;

12、计算模块,用于将所述波长通道特征向量输入互耦矩阵计算模块,计算波长漂移系数矩阵和折射率变化系数矩阵,生成多波长联动控制数据模型;

13、协同控制模块,用于基于所述多波长联动控制数据模型,构建包含快速响应层、温度补偿层和偏振优化层的分层控制结构,执行多波长协同控制运算,输出稳态控制参数集。

14、本专利技术第三方面提供了一种硅光集成多波长光发射器件及控制设备,包括:存储器和至少一个处理器,所述存储器中存储有指令;所述至少一个处理器调用所述存储器中的所述指令,以使得所述硅光集成多波长光发射器件及控制设备执行上述的硅光集成多波长光发射器件的控制方法。

15、本专利技术的第四方面提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述的硅光集成多波长光发射器件的控制方法。

16、本专利技术提供的技术方案中,通过建立分层控制结构,实现了快速响应层、温度补偿层和偏振优化层的协同工作,有效解决了多波长通道间的串扰问题。采用互耦矩阵计算方法,准确表征了波长漂移和折射率变化的耦合关系,提高了波长稳定性控制精度和温度控制精度。引入特征提取模型对静态和动态特性数据进行处理,提高了系统对温度场分布和光谱特性的分析能力,使温度梯度分布的空间分辨率达到微米量级。创新性地构建了三层嵌套的协同控制机制,实现了快速响应、温度补偿和偏振优化,显著提升了系统的动态性能。建立了完整的层间优先级管理和互锁保护机制,确保了在模式切换过程中的平稳过渡,避免了性能突变。通过多尺度特征融合和注意力机制的应用,增强了系统对不同时间尺度扰动的适应能力,保证了在复杂工作条件下的稳定运行。

17、本专利技术的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本专利技术而了解。本专利技术的目的和其他优点在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

18、为使本专利技术的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种硅光集成多波长光发射器件的控制方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的硅光集成多波长光发射器件的控制方法,其特征在于,所述对硅光集成多波长光发射器件的多个波长通道进行光栅耦合处理和偏振态分离处理,得到初始光学特性数据集,包括:

3.根据权利要求2所述的硅光集成多波长光发射器件的控制方法,其特征在于,所述对所述初始光学特性数据集进行温度响应特性分析,结合微区阵列温度采样数据建立温度场分布映射关系,得到温度场特性参数集,包括:

4.根据权利要求3所述的硅光集成多波长光发射器件的控制方法,其特征在于,所述根据所述温度场特性参数集对所述多个波长通道进行光谱特性分析,将静态特性数据和动态特性数据输入特征提取模型,得到波长通道特征向量,包括:

5.根据权利要求4所述的硅光集成多波长光发射器件的控制方法,其特征在于,所述将所述波长通道特征向量输入互耦矩阵计算模块,计算波长漂移系数矩阵和折射率变化系数矩阵,生成多波长联动控制数据模型,包括:

6.根据权利要求5所述的硅光集成多波长光发射器件的控制方法,其特征在于,所述基于所述多波长联动控制数据模型,构建包含快速响应层、温度补偿层和偏振优化层的分层控制结构,执行多波长协同控制运算,输出稳态控制参数集,包括:

7.根据权利要求6所述的硅光集成多波长光发射器件的控制方法,其特征在于,所述对所述功率稳定控制参数、所述波长稳定控制参数和所述偏振态控制参数进行层间协同优化运算,得到分层协同控制参数,包括:

8.一种硅光集成多波长光发射器件及控制装置,其特征在于,用于执行如权利要求1-7中任一项所述的硅光集成多波长光发射器件的控制方法,所述装置包括:

9.一种硅光集成多波长光发射器件及控制设备,其特征在于,所述硅光集成多波长光发射器件及控制设备包括:存储器和至少一个处理器,所述存储器中存储有指令;

10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有指令,其特征在于,所述指令被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一项所述的硅光集成多波长光发射器件的控制方法。

...

【技术特征摘要】

1.一种硅光集成多波长光发射器件的控制方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的硅光集成多波长光发射器件的控制方法,其特征在于,所述对硅光集成多波长光发射器件的多个波长通道进行光栅耦合处理和偏振态分离处理,得到初始光学特性数据集,包括:

3.根据权利要求2所述的硅光集成多波长光发射器件的控制方法,其特征在于,所述对所述初始光学特性数据集进行温度响应特性分析,结合微区阵列温度采样数据建立温度场分布映射关系,得到温度场特性参数集,包括:

4.根据权利要求3所述的硅光集成多波长光发射器件的控制方法,其特征在于,所述根据所述温度场特性参数集对所述多个波长通道进行光谱特性分析,将静态特性数据和动态特性数据输入特征提取模型,得到波长通道特征向量,包括:

5.根据权利要求4所述的硅光集成多波长光发射器件的控制方法,其特征在于,所述将所述波长通道特征向量输入互耦矩阵计算模块,计算波长漂移系数矩阵和折射率变化系数矩阵,生成多波长联动控制数据模型,包括:

...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘念李杰王玉婷高铁旦
申请(专利权)人:深圳中科德能科技有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1