基于双平行MZM的超宽带梯状FM/CW激光测速系统

    公开(公告)号:CN106908803B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201710282664.5

    申请日:2017-04-26

    Abstract: 基于双平行MZM的超宽带梯状FM/CW激光测速系统,属于激光测速领域。解决传统的锯齿波调制FM/CW激光雷达测速时,由于距离‑速度耦合无法经过单次测量、单次解算获得被测移动目标移动速度的问题。本发明调制端采用单频连续激光光源、双平行MZM和光纤激光放大器构成光纤回路与可调F‑P光纤滤波器共同构成信号调制系统来产生具有梯状频率调制功能的光信号,且该光信号经2号1×2分束器进行分束,获得一束信号光和一束本振光,本振光入射至目标后经目标反射,数字信号处理器对接收的信号光和携带被测移动目标信息的本振光进行处理,从而获得被测目标的移动速度。本发明主要用于对被测目标的移动速度进行测量。

    基于级联阵列波导光栅产生脉冲压缩信号的装置及方法

    公开(公告)号:CN106125301B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201610503346.2

    申请日:2016-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于级联阵列波导光栅产生脉冲压缩信号的装置及方法。主要解决了传统的产生啁啾脉冲信号和相位编码信号的装置及方法很难满足实际要求的问题。其构造为所述的飞秒激光器(1)通过环滤波器(2)光纤连接光学耦合器(3),光学耦合器(3)与另一个光学耦合器通过三端口循环器连接在色散装置(4)上,另一个光学耦合器(3)上还连接有光电探测器(6),所述的色散装置(4)与计算机(7)按电路原理连接,其方法由飞秒激光器产生的超短脉冲在Sagnac环滤波器进行频谱整形后,再在可重构啁啾Bragg光栅中进行色散,产生的光脉冲信号最后在光电探测器上转换为电脉冲信号。能在同一套系统中产生啁啾脉冲信号和相位编码信号,适用性强。

    用于连续散射介质中目标探测的全光脉冲压缩激光雷达系统及测距方法

    公开(公告)号:CN107064946A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710317089.8

    申请日:2017-05-08

    Abstract: 用于连续散射介质中目标探测的全光脉冲压缩激光雷达系统及测距方法,涉及一种脉冲压缩激光雷达系统及测距方法。本发明雷达系统,飞秒激光器输出脉冲激光,在脉冲激光的传递方向上,光学发射装置的前端设置飞秒激光器、级联线性啁啾光纤布拉格光栅、第一光环形器、单模光纤和平坦增益滤波器;脉冲激光经反射后记为目标反射光信号,光学接收装置接收目标反射光信号;在信号的传递方向上,光学接收装置后端设置第二光环形器和负色散光纤布拉格光栅;本发明利用级联线性啁啾光纤布拉格光栅产生大时间带宽积的调制信号,并采用负色散光纤布拉格光栅进行脉冲压缩处理,可使测距精度达到毫米量级。本发明用于雷达系统的设计搭建。

    基于双平行MZM的超宽带梯状FM/CW激光测速系统

    公开(公告)号:CN106908803A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710282664.5

    申请日:2017-04-26

    Abstract: 基于双平行MZM的超宽带梯状FM/CW激光测速系统,属于激光测速领域。解决传统的锯齿波调制FM/CW激光雷达测速时,由于距离‑速度耦合无法经过单次测量、单次解算获得被测移动目标移动速度的问题。本发明调制端采用单频连续激光光源、双平行MZM和光纤激光放大器构成光纤回路与可调F‑P光纤滤波器共同构成信号调制系统来产生具有梯状频率调制功能的光信号,且该光信号经2号1×2分束器进行分束,获得一束信号光和一束本振光,本振光入射至目标后经目标反射,数字信号处理器对接收的信号光和携带被测移动目标信息的本振光进行处理,从而获得被测目标的移动速度。本发明主要用于对被测目标的移动速度进行测量。

    基于级联阵列波导光栅产生脉冲压缩信号的装置及方法

    公开(公告)号:CN106125301A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610503346.2

    申请日:2016-06-30

    CPC classification number: G02B27/00

    Abstract: 本发明涉及一种基于级联阵列波导光栅产生脉冲压缩信号的装置及方法。主要解决了传统的产生啁啾脉冲信号和相位编码信号的装置及方法很难满足实际要求的问题。其构造为所述的飞秒激光器(1)通过环滤波器(2)光纤连接光学耦合器(3),光学耦合器(3)与另一个光学耦合器通过三端口循环器连接在色散装置(4)上,另一个光学耦合器(3)上还连接有光电探测器(6),所述的色散装置(4)与计算机(7)按电路原理连接,其方法由飞秒激光器产生的超短脉冲在Sagnac环滤波器进行频谱整形后,再在可重构啁啾Bragg光栅中进行色散,产生的光脉冲信号最后在光电探测器上转换为电脉冲信号。能在同一套系统中产生啁啾脉冲信号和相位编码信号,适用性强。

    一种基于电光法珀腔的微波光子学频率测量装置

    公开(公告)号:CN106124857A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610415938.9

    申请日:2016-06-08

    CPC classification number: G01R23/06

    Abstract: 一种基于电光法珀腔的微波光子学频率测量装置,属于微波光子学的测量技术领域。所述装置包括:双驱动马赫增德尔调制器,用于将待测微波信号通过调制载波进行抑制载波单边带调制;电光波导法珀腔,用于通过透射光谱的移动对抑制载波单边带调制后的信号进行可调谐滤波处理;探测器,用于探测所述电光波导法珀腔进行可调谐滤波处理后的信号,并当探测到信号时,确定所述待测微波信号的频率。本发明实施例通过透射光谱的移动对抑制载波单边带调制后的信号进行可调谐滤波处理可以实现对信号的快速扫描,大大缩短了信号探测时间,从而可以实现对超短脉冲信号的频率测量。

    基于铌酸锂电光F-P腔的频谱分析系统

    公开(公告)号:CN115480100B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202211129290.0

    申请日:2022-09-16

    Abstract: 基于铌酸锂电光F‑P腔的频谱分析系统,属于涉及微波信号频谱分析领域。解决了现有的微波光子频谱分析方法难以兼顾分辨率、频谱范围和测量时间的问题。电光调制器将待测射频信号调制到单频载波光上,形成调制后的信号光送至铌酸锂电光F‑P腔;信号发生器用于生成幅值实时变化的给定电压并施加在铌酸锂电光F‑P腔上,在各时刻的给定电压下铌酸锂电光F‑P腔的透射谱发生平移;铌酸锂电光F‑P腔根据当前给定电压下所对应的透射谱对接收的调制后的信号光进行过滤,输出具有n个波长的混合光,并对其进行波长分离,并对n个独立波长的光进行光电探测,对所有采用时刻探测得到的电信号进行频谱分析。主要用于对微波信号进行频谱分析。

    基于光纤F-P腔和光学频率梳的微波频谱分析系统

    公开(公告)号:CN115541998A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211129159.4

    申请日:2022-09-16

    Abstract: 基于光纤F‑P腔和光学频率梳的微波频谱分析系统,涉及微波频谱分析领域。解决现有的微波光子信道化接收机在实现较大带宽射频谱的实时、高分辨率监控的同时,其性能差及性能受限问题;本发明利用光电调制器将待测射频信号加载到单频激光器出射的单频率光上,得到的光边带信号送至光纤F‑P腔进行过滤处理,得到频率等间隔的光信号;耦合器用于对光纤F‑P腔输出的频率等间隔的光信号与光学频率梳生成器输出的光学频率梳进行拍频处理,获得的拍频后的光信号送至低带宽光电探测器进行滤波和光电探测得到电信号,该电信号通过数字采集器采样后,送至处理器进行频谱分析,获得待测射频信号频率谱。本发明主要用于进行微波频谱分析。

    可重构高频啁啾脉冲信号产生装置及其信号产生方法

    公开(公告)号:CN106199534B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201610503314.2

    申请日:2016-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种可重构高频啁啾脉冲信号产生装置及其信号产生方法。主要解决了现有方法产生的高频啁啾脉冲无法满足现代雷达高频化、高精度测距的需求的问题。由飞秒激光器(1)产生的飞秒脉冲信号经由三端口循环器a(2)进入包含线性啁啾光纤Bragg光栅(7)和可调延迟线(6)在内的光纤环进行频谱整形,频谱整形后的光学脉冲信号再经由下一个三端循环器b(3)进入可重构啁啾Bragg光栅(9)进行频时映射得到光载高频啁啾脉冲信号,最后在光电探测器(4)上将光载高频啁啾脉冲信号转换为电学高频啁啾脉冲信号。实现可重构的频时映射,进而实现可重构啁啾脉冲信号的产生,能够同时满足高带宽频的需求。

    双长环结构无滤波器宽带可调谐光电振荡器

    公开(公告)号:CN105896236B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201610503311.9

    申请日:2016-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种双长环结构无滤波器宽带可调谐光电振荡器。主要解决了无法采用现有光学/电学滤波器在保证信号单模输出的同时,实现光电振荡器的大范围频率调谐的问题。所述的激光器(1)通过偏振控制器(2)连接强度调制器(3),强度调制器(3)通过长光纤(4)连接光学耦合器(5),光学耦合器(5)通过光纤与可调延迟线7两路分别连接一个光电探测器(6),两个光电探测器6通过电学合成器(8)合并为一路连接在功率放大器输入端,功率放大器输出端与强度调制器分别连接在功分器上。具有调谐方法简单,具有快速频率调谐的潜力。

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