一种光学分数阶傅里叶变换方法、系统及信号接收机

    公开(公告)号:CN114978303B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202210405915.5

    申请日:2022-04-18

    Abstract: 本发明提供一种光学分数阶傅里叶变换方法、系统及信号接收机,所述方法的步骤包括,接收初始信号,得到所述初始信号的时频图像,基于初始信号时频图像的角度获取目标输出信号时频图像的角度;基于所述目标输出信号的时频图像的角度计算目标输出信号对应的目标色散值,基于所述目标色散值计算目标输出信号的目标相位;基于初始信号的带宽将所述初始信号划分为多个窄带信号,获取每个窄带信号的窄带相位,基于所述窄带信号所处的频率位置匹配在所述目标输出信号的同一频率位置的目标相位,将每个窄带相位均调整为目标相位;基于所述初始信号的带宽将完成窄带相位调整的多个窄带信号通过相干探测进行合并,输出与初始信号带宽相同的实际输出信号。

    一种光傅里叶变换芯片及系统

    公开(公告)号:CN113179132B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110328298.9

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本申请实施例提供的光傅里叶变换芯片及系统,应用于芯片技术领域,包括多个光学谐振腔和耦合器,各所述光学谐振腔并联排布,所述光学谐振腔包括谐振环、移相器;针对任一所述光学谐振腔,所述谐振环的输出端与所述移相器的输入端相连接;所述移相器的输出端与所述耦合器的输入端相连接,其中,当I≥2时,第I个耦合器输入端与第I‑1个耦合器的输出端和第I+1个移相器的输出端相连接,当I=1时,第1个耦合器的输入端与第1个和第2个移相器的输出端。不但可以进行傅里叶变换,并且由于其仅仅包括多个光学谐振腔和耦合器,因此,其体积可以大大减小,从而降低色散元件的重量,降低能耗,提高效率。

    手性超构表面的结构参数优化方法及微纳器件

    公开(公告)号:CN113268911B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202110688282.9

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 本发明提供一种手性超构表面的结构参数优化方法及微纳器件,所述方法包括:基于结构参数的优化范围确定结构参数的参数空间,根据结构参数的参数空间确定初始种群;利用时域有限差分算法获取种群内的各个体所对应的手性超构表面在目标波长下的左旋圆偏振光与右旋圆偏振光的透射率,并求其差值;基于获取到的各个体所对应的透射率差值确定各个体的适应度;基于各个体的适应度对初始种群内的个体进行选择、交叉及变异操作,并生成优化种群;从优化种群内选择在目标波长下左旋圆偏振光与右旋圆偏振光的透射率差值为最小值时所对应的个体作为手性超构表面的最优结构参数。采用该方法在巨大的参数空间内可快速且准确的获得手性超构表面的最优结构参数。

    光延时芯片和延时时长的确定方法

    公开(公告)号:CN113325511A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110503836.3

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 本申请提供了一种光延时芯片和延时时长的确定方法,其中,该光延时芯片包括:多个谐振腔和芯片基底;其中,所述多个谐振腔并联设置,每个谐振腔用于提供延时带宽,所述多个谐振腔形成的频率响应大于等于一个周期;每个谐振腔包括:第一谐振环、第二谐振环、以及位于所述第一谐振环与所述第二谐振环之间的相移器件;所述第一谐振环与所述第二谐振环呈中心对称,以无缝拼接形成一个透射峰;所述相移器件用于调谐所在透射峰的相位值;所述多个谐振腔集成在所述芯片基底上。通过上述方案解决了集成难度大、带宽不足的问题,达到了降低集成难度、扩大带宽的技术效果。

    手性超构表面的结构参数优化方法及微纳器件

    公开(公告)号:CN113268911A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110688282.9

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 本发明提供一种手性超构表面的结构参数优化方法及微纳器件,所述方法包括:基于结构参数的优化范围确定结构参数的参数空间,根据结构参数的参数空间确定初始种群;利用时域有限差分算法获取种群内的各个体所对应的手性超构表面在目标波长下的左旋圆偏振光与右旋圆偏振光的透射率,并求其差值;基于获取到的各个体所对应的透射率差值确定各个体的适应度;基于各个体的适应度对初始种群内的个体进行选择、交叉及变异操作,并生成优化种群;从优化种群内选择在目标波长下左旋圆偏振光与右旋圆偏振光的透射率差值为最小值时所对应的个体作为手性超构表面的最优结构参数。采用该方法在巨大的参数空间内可快速且准确的获得手性超构表面的最优结构参数。

    一种光器件光谱响应测量装置及方法

    公开(公告)号:CN108631880B

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201810298777.9

    申请日:2018-04-04

    Abstract: 本发明实施例提供了一种光器件光谱响应测量装置及方法,其中,装置包括:电光相位调制器,用于接收电信号产生模块产生的原始电信号,将原始电信号相位调制至光信号产生模块产生的原始光信号上,得到原始双边带相位调制信号并输出,原始电信号为微波恒定频率信号与微波扫频信号的合路信号;光电探测器,用于接收待测光器件根据接收的原始双边带相位调制信号,输出的变换后双边带相位调制信号,对变换后双边带相位调制信号进行光电变换,得到转换后电信号并输出;数据处理模块,用于接收检测模块根据接收转换后电信号,利用从微波扫频信号中解析出的倍频信号,提取转换后电信号的幅频信号和相频信号,并分别转换为光谱响应的幅度响应及相位响应。

    一种微波信号处理系统及方法

    公开(公告)号:CN107659361B

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201711077693.4

    申请日:2017-11-06

    Abstract: 本发明实施例提供了一种微波信号处理系统及方法,涉及通信技术领域,该系统包括:光频梳、第一强度调制器、滤波器、脉冲整形器、时间透镜和色散元件。第一强度调制器接收外部输入的微波射频信号和光频梳产生的梳状的超短脉冲激光信号,并将该微波射频信号调制到该梳状的超短脉冲激光信号上得到光载射频信号。通过光滤波器的滤波放大该光载射频信号的带宽。带宽放大的光载射频信号经过脉冲整形器后得到第一光脉冲信号。时间透镜将啁啾相位调制到该第一光脉冲信号上得到啁啾光脉冲。色散元件对该啁啾光脉冲信号进行解啁啾得到延时光脉冲信号。应用本发明实施例提供的方案,可以提高微波信号处理系统能够处理的微波射频信号的频率分辨率。

    一种自干扰消除电路
    59.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104008415B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201410182328.X

    申请日:2014-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种自干扰消除电路,包括检测模块、调整模块、反馈模块和合路器,通过采用以上结构,加强了电子标签的读写能力、以及增加了识别的标签数量的能力,提高了系统的接收灵敏度,以及标签反射信号的幅度,从而解决了无源RFID系统中自干扰问题带来的一系列弊端。可以应用于物流仓储中的仓库管理、身份识别、交通运输、食品医疗、动物管理、门禁防盗以及工业军事等多种领域。

    由光链路连接的高接收灵敏度的无源RFID系统

    公开(公告)号:CN104008414B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201410182306.3

    申请日:2014-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种由光链路连接的高接收灵敏度的无源RFID系统,由于采用光链路结构,容易适用于不同的环境布线,且长距离传输的情况下光链路损耗很小,适用于大容量数据的传输等特点,可以提高天线的分布范围,提高系统的接收灵敏度,适应于识别大数量电子标签的应用场景。解决了现有无源RFID系统中存在的识别标签的范围较小,识别准确度不高的问题。可以广泛适用于物流仓储中的仓库管理、身份识别、交通运输、食品医疗、动物管理、门禁防盗以及工业军事等多种领域。

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