-
公开(公告)号:CN108845305B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201810505520.6
申请日:2018-05-24
Applicant: 清华大学
IPC: G01S7/484 , H04B10/548 , H04B10/516
Abstract: 本发明提出一种宽带正交线性调频波光生成系统及方法,属于正交波形生成领域。该系统包括:1个光载线性调频波产生器、1个光耦合器、1个码序列发生器和1个直流电源,还可包括若干个相位编码单元,或若干个等效相位调制单元,或若干个上变频相位编码单元。所述光载线性调频波产生器的输出端连接光耦合器的输入端,光耦合器、码序列发生器和直流电源输出端分别与对应单元的输入端连接。利用本发明可以生成宽带、高正交性的正交相位编码线性调频波,将本发明应用到MIMO雷达领域,可以有效提高MIMO雷达距离分辨力和工作性能,增强目标检测和识别的能力。
-
公开(公告)号:CN113660042A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110807134.4
申请日:2021-07-16
Applicant: 清华大学
IPC: H04B10/69 , H04B10/556 , H04B1/525
Abstract: 本申请公开了一种基于光谱处理的微波光子宽带射频对消系统及方法,其中,系统包括:光源;电光调制器,用于将参考信号通过电光调制加载至多频光载波上,生成光载参考信号;光谱处理器,用于在光域调整各路光载参考信号的幅度和相位;光延时调控模块,用于对调整后的光载参考信号进行延时调整,在各路光载波之间引入等间隔的延时,并通过光电转换后,各路光载参考信号拍频生成在整个频段上与干扰信号等幅、反相的射频对消信号,以将对消信号与干扰信号耦合,对消干扰信号。本申请实施例可以实现干扰的消除,提高对消的适用性,由此,解决了相关技术对消方案普遍有在整个频段内对于对消信号的构造不够精细因而难以对消大带宽信号的问题。
-
公开(公告)号:CN111781588A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010586479.7
申请日:2020-06-24
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光子分数傅立叶变换器的雷达信号处理方法、系统及装置,其中,该方法包括:向待测目标发射线性调频信号,并接收待测目标的回波信号,通过电光调制器将线性调频信号和回波信号加载在单频光波上;将电光调制器的子调制器与母调制器分别偏置在不同的偏置点,通过电光调制器对单频光波进行调制,并输出调制后的光信号;通过光电探测器将光信号进行转换得到光电流;对光电流进行傅里叶变换得到分数傅里叶频谱,根据分数傅里叶频谱中各个脉冲信号的峰值位置得到待测目标的距离信息。该方法可将高频宽带雷达信号转化为低频窄带的分数域信号,并消除假目标分量对雷达探测结果的干扰。
-
公开(公告)号:CN107911161B
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201711116340.0
申请日:2017-11-13
Applicant: 清华大学
IPC: H04B10/079
Abstract: 本发明公开了精确测量光纤三阶色散的系统及方法,其中,系统包括:宽谱光源、分光装置、电光调制器、可编程光处理器、合光装置、光电探测器、矢量网络分析仪、处理器。通过处理器根据矢量网络分析仪输出的系统响应数据计算通带展宽因子B,并分析通带展宽因子B是否超出预设阈值,若超出,处理器迭代计算色散补偿系数,并不断控制可编程光处理器产生新的补偿基带信号,直至通带展宽因子B不超出预设阈值。当计算得到的通带展宽因子B不超出预设阈值,说明光纤中的三阶色散值被精确补偿,根据补偿量与残余量的关系,根据最终的通带展宽因子B精确确定待测光纤中的三阶色散值。
-
公开(公告)号:CN110221292A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910256836.0
申请日:2019-04-01
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及成像雷达领域,特别涉及一种微波光子多波段雷达成像系统及方法。在发射端,光学多波段信号产生模块分别生成多波段信号发送至发射机射频前端,生成参考信号发送至光学多波段信号接收模块;发射机射频前端的输出端连接发射天线的输入端;在接收端,接收天线的输出端连接接收机射频前端的输入端,接收机射频前端输出端连接光学多波段信号接收模块的接收信号输入端;光学多波段信号接收模块利用参考信号对接收到的多波段回波信号进行去斜处理,生成各个波段回波的去斜信号发送至信号采集及处理模块;信号采集及处理模块对接收到的信号进行处理获得高分辨成像。本发明的系统结构紧凑,方法简便,且具有较强的抗电磁干扰能力。
-
公开(公告)号:CN107911161A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711116340.0
申请日:2017-11-13
Applicant: 清华大学
IPC: H04B10/079
Abstract: 本发明公开了精确测量光纤三阶色散的系统及方法,其中,系统包括:宽谱光源、分光装置、电光调制器、可编程光处理器、合光装置、光电探测器、矢量网络分析仪、处理器。通过处理器根据矢量网络分析仪输出的系统响应数据计算通带展宽因子B,并分析通带展宽因子B是否超出预设阈值,若超出,处理器迭代计算色散补偿系数,并不断控制可编程光处理器产生新的补偿基带信号,直至通带展宽因子B不超出预设阈值。当计算得到的通带展宽因子B不超出预设阈值,说明光纤中的三阶色散值被精确补偿,根据补偿量与残余量的关系,根据最终的通带展宽因子B精确确定待测光纤中的三阶色散值。
-
公开(公告)号:CN103457675B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310389853.4
申请日:2013-08-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出一种基于宽谱光源的单通带可调谐微波光子滤波器,包括:光源用于提供宽谱光;偏振调制器,偏振调制器与光源相连,用于分别在偏振调制器的快轴和慢轴方向调整宽谱光的偏振方向;差分群延时器,差分群延时器与偏振调制器相连,用于对调整后的宽谱光进行相位延时;检偏器,检偏器与差分群延时器相连,用于将快轴和慢轴上的延迟光进行合并;色散介质,色散介质与检偏器相连,用于将合并光通过色散介质,以对合并光进行滤波;光电探测器,光电探测器与色散介质相连,用于检测调制在合并光上的电信号。根据本发明实施例的滤波器,无需对偏振调制器设置直流偏置,就能够消除基带响应和由色散介质所造成的功率衰落,同时保持滤波通带形状不变。
-
公开(公告)号:CN101232331A
公开(公告)日:2008-07-30
申请号:CN200810056857.X
申请日:2008-01-25
Applicant: 清华大学
IPC: H04B10/12 , H04B10/155 , H04J14/02 , H04L27/34
Abstract: 光纤无线电下行链路中的全光副载波调制装置及方法属于光通讯技术领域,特别涉及毫米波光纤无线电下行链路的副载波相位调制,上变频。主要解决现有方案中对毫米波混频器、毫米波源、传输线等价格昂贵、性能受限的毫米波器件及子系统的依赖。本发明提出一种全光的信号处理技术,通过控制两束相干光中的一束的相位,来控制探测所得毫米波副载波信号的相位,在光域实现毫米波信号的相位调制。本发明使得在产生同样效果的毫米波副载波相位调制时,对于微波源、电光调制器的带宽需求降至一半到十分之一,且不需要经过毫米波混频器进行上变频;只在探测器与天线之间需要一段毫米波传输线,避免使用其他高频器件,使系统结构简单、性能可靠、成本低廉。
-
公开(公告)号:CN101136705A
公开(公告)日:2008-03-05
申请号:CN200710175781.8
申请日:2007-10-12
Applicant: 清华大学
Abstract: 毫米波光纤无线电上行链路的全光副载波解调装置及方法属于光通讯技术领域。现有的方法对于每一个毫米波副载波信道都需要大量的电域毫米波器件以及子系统,且系统带宽受到毫米波器件的电瓶颈限制。本发明解调装置,包括基站和中心站,其特征在于:毫米波光纤无线电上行链路的基站包括激光器和调制器;中心站包括光学滤波器和光处理模块;对于2ASK调制信号:光解调模块包括光探测器、低通滤波器件;对于DPSK调制信号的边带,光解调模块包括一个1比特差分延时模块,光电转换器件、低通滤波器。本发明在毫米波信号的产生与传输中,避免了高频信号发生器、高频宽带混频器、高频宽带合路器、滤波器等毫米波电器件的使用,结构简单、性能可靠、成本低廉。
-
公开(公告)号:CN119291621A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202410892480.0
申请日:2024-07-04
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请涉及一种基于宽谱光源的多散射点雷达目标回波模拟方法及装置,其中,方法包括:将经过起偏器的宽谱光源分为上支路的宽谱光信号和下支路的宽谱光信号;将雷达信号通过抑制载波单边带调制在上支路的宽谱光信号上;对下支路的宽谱光信号进行幅度和相位的调控,以改变待测雷达目标模拟器的冲激响应;将调制后的上支路的宽谱光信号和调控后的下支路的宽谱光信号进行合路,并将合路后的光信号传输经过色散介质;经过光电转换得到模拟的雷达目标回波信号,以模拟雷达目标的散射特性。由此,解决了相关技术难以处理大带宽的信号,且受制于存储深度和算力,难以对大带宽信号实现复杂散射特性的调制,难以模拟目标的复杂散射特性的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-