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公开(公告)号:CN105099569B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201510359537.1
申请日:2015-06-25
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B10/516
Abstract: 本发明公开了一种马赫增德尔调制器的偏置控制系统及方法,属于通信技术领域,以解决马赫增德尔调制器在调制深度较大的情况下,位于低偏置点工作时偏置角度不稳定的技术问题。马赫增德尔调制器包括输入接口和输出接口,输入接口连接第一光源,马赫增德尔调制器用于调制第一光源发出的第一激光,系统包括:第二光源,连接马赫增德尔调制器的输出接口,用于通过输出接口向马赫增德尔调制器输出第二激光,其中,第二激光与第一激光的波长不相等;射频信号发生器,连接马赫增德尔调制器的射频信号接口,用于为马赫增德尔调制器提供GHz级的射频信号;其中,马赫增德尔调制器在射频信号的作用下调制第二激光,以控制马赫增德尔调制器的偏置角度。
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公开(公告)号:CN106452474A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611046465.6
申请日:2016-11-23
Applicant: 北京邮电大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04B1/16
CPC classification number: H04B1/16
Abstract: 本发明为一种零中频接收机,涉及通信技术领域,旨在解决现有零中频接收机中存在的窄带、低频、隔离度差、I/Q不平衡和低动态范围的问题。本发明的零中频接收机中,激光器连接光分路器,光分路器分别连接第1电光调制模块和第2电光调制模块,射频信号接收模块连接第1电光调制模块,本振信号发生器连接第2电光调制模块,第1电光调制模块和第2电光调制模块的连接光域处理模块,光域处理模块连接光电探测模块,光电探测模块连接模数转换及信号处理模块。
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公开(公告)号:CN105471467A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201610009293.9
申请日:2016-01-07
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B1/40 , H04B10/516 , H04J14/02
CPC classification number: H04B1/405 , H04B1/406 , H04B10/516 , H04J14/021
Abstract: 本发明公开了一种支持通道共享的可重构射频前端装置,包括:射频接收模块,用于接收射频信号;光调制模块,用于对所述射频信号进行光调制以生成光载射频信号;光载本振模块,用于生成与所述光载射频信号对应的光载本振信号;全光变频模块,用于对所述光载射频信号以及所述光载本振信号进行拍频以生成中频的光载混频信号;全光交换模块,用于对所述光载混频信号进行信号交换以输出特定波长组合的光载信号;中频输出模块,用于对所述光载信号进行光电转换以生成中频信号。与现有技术相比,本发明的装置体积小、功耗低、具有较高的信号带宽;同时,根据本发明的装置可以简单变换信号交换模式,从而满足多功能、多频段的交换需求。
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公开(公告)号:CN105099568A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201410655738.1
申请日:2014-11-18
Applicant: 航天恒星科技有限公司 , 北京邮电大学
IPC: H04B10/516 , H04L27/00
Abstract: 本发明公开了一种微波光子变频方法,包括:接收转发器信号;对所述转发器信号进行光调制获得第一调制信号,所述第一调制信号为单边带调制信号;利用第一载波组对所述第一调制信号进行变频处理生成多个第二调制信号;所述第二调制信号分布于多个不同的载波频点上,且具有相同的信号强度;将多个所述第二调制信号分别转换为多个光信号后输出。同时还公开了对应的微波光子变频电路。采用本发明可抑制调制后信号的载波,且实现简单,能够满足卫星通信中多频率变频的需求。
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公开(公告)号:CN104065419A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410219278.8
申请日:2014-05-22
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了基于载波带处理的微波光子系统交调失真抑制方法,所述方法包括以下步骤:S1、构建微波光子系统的调制模型;S2、分析三阶非线性交调失真的产生来源,获知三个主要的交调失真分量,同时确定载波带相移量θ与交调失真分量之间的关系;S3、调节载波带的相移量为θ,达到步骤S1所述的三个主要的交调失真分量相互抵消。本发明还公开了基于载波带处理的微波光子系统交调失真抑制系统所述系统包括连续光源、偏振控制电路、强度调制器、载波带处理器以及双音射频信号产生源。本发明无需额外失真的构建,结构简单;只需要引入相对固定的载波带相移量即可完成失真的抑制,性能可靠稳定,另外本发明可结合集成器件的优势,利用集成器件作为载波带处理器,降低成本。
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公开(公告)号:CN103297214A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310121508.2
申请日:2013-04-09
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了通信信号处理技术领域中的一种多载波复用光载无线链路系统及其数字预失真方法。本发明包括对输入信号进行预失真处理的数据处理器、对光载波进行调整的极化控制器、用于将所述数据处理器处理后的信号加载到所述光载波上的电光调制器、用于对所述电光调制器的输出信号进行处理并反馈给所述数据处理器的反馈处理器;所述数据处理器和极化控制器分别与所述电光调制器连接;所述电光调制器与所述反馈处理器连接;所述反馈处理器和数据处理器连接。本发明提高了频分复用信号所有频率分量的传输质量并抑制了邻信道干扰;提高了系统传输信号的动态范围;可用于宽带的射频频分复用光载无线系统中。
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公开(公告)号:CN119984482A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510219819.5
申请日:2025-02-26
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明提供一种基于白光光源的干涉型光纤水听器系统,包括:白光光源、传输光纤、传感探头、匹配干涉仪、平衡光电探测器和数据处理单元。其中,白光光源生成白光脉冲信号;传输光纤传输白光脉冲信号;传感探头将水声信号转换为光信号的变化,并将携带有水声信息的光信号后返回至传输光纤;匹配干涉仪匹配传感探头的延时,使光信号进行干涉,完成外差检测;平衡光电探测器探测接收光信号后转换为电信号,并消除共模噪声;数据处理单元对电信号进行处理,解调评估系统的本底噪声和水声信号。本发明提供的干涉型光纤水听器系统能够在无水下中继条件下实现远距离水声传感。
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公开(公告)号:CN111966960B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202010702852.0
申请日:2020-07-21
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G06F17/14
Abstract: 本发明实施例提供的全光短时傅里叶变换系统和方法,通过将待测射频信号中携带的通讯信息添加到光学频率梳中,得到调制后的光信号,提取频率成分,并将频率成分映射到目标自由光谱范围上,得到带宽放大后的光信号;通过脉冲剪刀进行切割,得到光脉冲;再通过相位调制后,将调制后的光脉冲经过色散介质,得到输入信号频率成分随时间的变化;将通过色散介质的光信号经过光电探测器,得到对应的电信号。从而通过带宽放大的电光转换,降低色散傅里叶变换对色散值的要求,利用有限的色散获取较高的频谱分析精度。由于短时傅里叶变换直接在光信号上就可以得到计算结果,从而不再受限于数字信号处理的能力以及处理延迟,提高了射频频谱的分析速度。
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公开(公告)号:CN114024616B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111236183.3
申请日:2021-10-22
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供一种偏振态独立调制实现的多路变频结构,包括:第一波分复用器;多个调频支路,输入端与第一波分复用器的输出端连接,各调频支路包括第一偏振分束器、第一调制器以及第一偏振合束器,第一偏振分束器的输入端与第一波分复用器的输出端连接,第一调制器的输入端和输出端分别与第一偏振分束器的第一输出端和第一偏振合束器的第一输入端连接,第一偏振分束器的第二输出端与第一偏振合束器的第二输入端连接;第二波分复用器,与多个调频支路的输出端连接;第二偏振分束器,与第二波分复用器的输出端连接;第二调制器,输入端与第二偏振分束器的第一输出端连接;光耦合器,输入端与第二偏振分束器的第二输出端及第二调制器的输出端连接。
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公开(公告)号:CN110896191A
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201811061594.1
申请日:2018-09-12
Applicant: 北京邮电大学 , 航天恒星科技有限公司
Abstract: 本申请实施例提供了一种基于非线性放大环镜的低重频全保偏光纤激光器,所述低重频全保偏光纤激光器包括主增益环和NALM锁模环,所述主增益环和所述NALM锁模环通过第二保偏光纤耦合器连接,其中:所述主增益环包括第一保偏色散补偿光纤。采用本申请,能够提高基于NALM的光纤激光器产生的脉冲的脉冲能量。
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