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公开(公告)号:CN113922207A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111170793.8
申请日:2021-10-08
申请人: 中国电子科技集团公司第四十四研究所
IPC分类号: H01S5/026 , H01S5/34 , H01S5/343 , H01S5/00 , H01L31/0304 , H01L31/105
摘要: 本发明公开了一种基于量子点激光器及InGaAs探测器的高速高精度线性光耦,包括具有若干引脚的绝缘封装壳体、形成于所述绝缘封装壳体内部的两组InGaAs光电探测器、形成于所述绝缘封装壳体内部且位于所述InGaAs光电探测器上方的可变比光束分离器以及形成于所述绝缘封装壳体内部且位于所述可变比光束分离器上方的量子点激光器,所述InGaAs光电探测器以及量子点激光器均与对应的引脚电连接;所述可变比光束分离器具有一用于接收来自于所述量子点激光器产生的激光的入光口、用于将所述激光分别射至所述两组InGaAs光电探测器处的两出光口以及形成于所述两出光口与所述入光口之间的两激光传输通道。
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公开(公告)号:CN109257097B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201810767751.4
申请日:2018-07-13
申请人: 中国电子科技集团公司第四十四研究所
IPC分类号: H04B10/25 , H04B10/61 , H04B10/077
摘要: 本发明涉及光纤时间频率传输技术领域,特别涉及一种高精度分布式光纤宽带频率传递系统及方法,所述系统包括宽带频率源、中心站光纤频率传递单元、N个用户单元、M个双向光放大单元和远端光纤频率传递单元,所述宽带频率源与中心站光纤频率传递单元电连接,所述中心站光纤频率传递单元、N个用户单元、M个双向光放大单元和远端光纤频率传递单元通过光纤连接成单纤双向串联通路,所述中心站光纤频率传递单元和远端光纤频率传递单元分别位于该单纤双向串连通路的两端;本发明通过提取参考信号的相位信息,各个用户单元和远端光纤频率传递单元接收的宽带频率信号具有相位稳定的特性,且可以保持相位同步。
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公开(公告)号:CN115603825B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202211222572.5
申请日:2022-10-08
申请人: 中国电子科技集团公司第四十四研究所
IPC分类号: H04B10/508 , H04B10/70
摘要: 本发明涉及一种基于光电三维调控的微波光子任意波形产生系统及方法,所述微波光子任意波形产生系统包括光频梳、光学分路单元、第一光电转换单元、第一电学处理电路、电学波形产生单元、光学倍频/分频单元、光学强度调制单元、光学滤波单元、第二光电转换单元和第二电学处理电路。本发明中,采用光频梳作为频率源,利用光频梳的高稳定和低相噪特点,通过光学调制和滤波,能够从光电信号幅度、相位、频率三个维度对波形进行调控,实现宽带微波光子任意波形产生。另外,由于光频梳的工作频率比常规微波源高三个数量级以上,性能也较常规微波源高三个数量级以上,因而可以生成高频超宽带、低相位噪声和高稳定度的波形。
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公开(公告)号:CN118330533A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410451894.X
申请日:2024-04-16
申请人: 中国电子科技集团公司第四十四研究所
摘要: 本发明公开了一种用于鉴相器标定的信号绝对相位差测量方法,包括:将基准信号和相移信号分别分为两路,一路直接输入待标定的鉴相器,另一路经合路后输入测量仪器;通过测量仪器的测量结果计算基准信号和相移信号传输至测量仪器时的相对相位差;对相对相位差进行修正,得到基准信号和相移信号传输至待标定的鉴相器时的绝对相位差。本发明中,通过测量仪器测量基准信号和相移信号的相对相位差,并根据路径延时对相对相位差进行修正得到基准信号和相移信号的绝对相位差信息,测量方法简单,易于实现,并且测量精度高,可以得到更加准确的绝对相位差的值,以便于对鉴相器进行准确标定。
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公开(公告)号:CN117375717A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311337531.5
申请日:2023-10-16
申请人: 中国电子科技集团公司第四十四研究所
摘要: 本发明涉及一种基于光子环路的源传分一体化系统,包括连接形成双向光子环路的中心站单元和多个用户站单元,所述中心站单元用于将光载射频信号分别沿顺时针和逆时针方向注入光子环路,并接收顺时针和逆时针方向的光载射频信号进行光学和电学处理后形成闭环,以及结合外部参考信号稳定光子环路的传输时延,对产生的微波信号的频率或相位进行锁定;所述用户站单元用于接收光子环路中沿顺时针和逆时针方向传输的光载射频信号,并通过光学和电学处理得到频率稳定、相位同步的微波频率信号。本发明中,通过光子环路同时实现了微波频率信号的产生、传输和分配,且各个用户单元接收的微波频率信号具有相位稳定和同步的特性,实现了源传分一体化。
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公开(公告)号:CN115567117A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211176270.9
申请日:2022-09-26
申请人: 中国电子科技集团公司第四十四研究所
IPC分类号: H04B10/54 , H04B10/556 , H04B10/70
摘要: 本发明提供一种微波光子频率综合系统及方法,在本发明中,基于光学路由模块及电学路由模块的路径切换选择的多种组合,微波光子频率综合系统具有直接光电转换模式、电学频率合成模式及光学幅相调控模式,可满足多种不同的带宽、相噪及稳定度需求;基于光频梳模块的第一光学信号频率选择与光学倍频/分频模块的倍频/分频选择能自由组合实现多种频率的频率源,轻松得到高频的频率源;基于光频梳模块产生第一光学信号,能从源头上降低相噪,再结合电学滤波模块的结构设计,能进一步降低频率合成过中产生的相噪;通过光学幅相调控模块进行光学幅相调控,能对光学信号的幅度和相位进行精准调节,能进一步降低频率源的相噪,并提高频率源的稳定度。
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公开(公告)号:CN115549807A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211138393.3
申请日:2022-09-19
申请人: 中国电子科技集团公司第四十四研究所
发明人: 张浩
摘要: 本发明提供一种微波光子传输分配接收机的幅相一致性调控方法,所述方法包括:选定参考接收模块,调节参考接收模块的输出功率,得到目标功率;调节参考接收模块的输出相位,得到目标相位;针对其它每路接收模块,调节接收模块的输出功率,使其逼近目标功率;针对其它每路接收模块,调节接收模块的输出相位,使其逼近目标相位。在本发明中,选择一路接收模块作参考接收模块,以参考接收模块的输出功率为基准调节其他接收模块的输出功率,以参考接收模块的输出相位为基准调节其他接收模块的输出相位,使得其他接收模块的输出功率和输出相位向参考接收模块逼近靠拢,简单高效地使得所有接收模块输出射频信号的幅度和相位一致。
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公开(公告)号:CN113814508A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111230903.5
申请日:2021-10-22
申请人: 中国电子科技集团公司第四十四研究所
发明人: 汤振华 , 杨崇 , 田思玉 , 于优 , 梁旭 , 刘建军 , 王茂旭 , 张浩 , 朱昱西 , 冯旭文 , 廖理 , 张彦语 , 黄世平 , 胡杰翔 , 廖贵英 , 何燕 , 张映秋 , 唐塽
摘要: 本发明属于光纤焊接领域,具体涉及一种用于焊接光纤金属尾管的装置及其使用方法,该装置包括:动力组件、烙铁组件、探测器组以及底座;所述动力组件用于对烙铁组件提供上下移动的动力;所述烙铁组件用于焊接光纤的金属尾管;所述探测器组用于固定待焊接的光纤和金属尾管;所述底座用于承载和支撑上述动力组件、烙铁组件和探测器组;动力组件分别与烙铁组件和底座连接;探测器可拆卸的设置在底座上,且与烙铁组件相对应;本发明中尾管焊接的方式通过设计夹具工装的方式,实现光纤与金属尾管的自动对轴。
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公开(公告)号:CN111934773A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010804747.8
申请日:2020-08-12
申请人: 中国电子科技集团公司第四十四研究所
发明人: 张浩
IPC分类号: H04B10/25 , H04B10/2575 , H04B10/40
摘要: 本发明公开了一种基于环路拓扑的分布式光纤宽频稳相传输分配系统及方法,包括宽带频率源、光纤频率稳相传输单元、N个用户单元和M个光放大单元,所述光纤频率稳相传输单元、N个用户单元和M个光放大单元之间通过光纤连接,形成单纤双向串联环状拓扑通路,在实现基于任意频率信号的分布式光纤宽频稳相传输的同时,可减少温度等环境因素对光电子器件的影响,还能有效避免随着分布节点增多情况下光纤频率稳相传输单元系统体积庞大、控制复杂的缺点。
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公开(公告)号:CN110557199B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910880588.7
申请日:2019-09-18
申请人: 中国电子科技集团公司第四十四研究所
发明人: 张浩
IPC分类号: H04B10/25
摘要: 本发明公开了一种基于数字光模块的高精度光纤频率传递装置,包括中心站光纤频率发送单元和远端光纤频率接收单元;所述中心站光纤频率发送单元发送和接收高精度频率信号,并根据远端环回频率信号获取光纤链路的时延/相位及其波动信息对光纤传输时延/相位进行调整,从而稳定光纤传输时延/相位;所述远端光纤频率接收单元接收中心站光纤频率发送单元发送的光载频率信号,并产生光载环回频率信号返回给中心站光纤频率发送单元。本发明中,通过数字光模块进行光电转换及电光转换,采用单纤双向传输方式,能够有效避免环境变化对频率传输的影响,实现高精度传输,并能够直接利用现有商用光通信网络进行高精度频率传输,性价比高,应用潜力大。
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