基于载波带处理的微波光子系统交调失真抑制方法及系统

    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

    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。

    数字射频接收机前端装置、接收机及接收方法

    公开(公告)号:CN102208948B

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201110146140.6

    申请日:2011-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种数字射频接收机前端装置,涉及微波光子技术领域,包括:光源、电光极化调制器、第一偏振控制器、第二偏振控制器、光纤分束器、第三偏振控制器、第四偏振控制器、第一偏振分束器、第二偏振分束器、第一平衡探测器、第二平衡探测器、第一模/数转换器、第二模/数转换器和DSP处理器。还公开了一种利用上述前端装置的数字射频接收机及其前端接收方法。本发明实现了成本低廉,并对环境要求低的大动态数字射频接收机前端装置。

    一种多载波复用光载无线链路系统及其数字预失真方法

    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

    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。

    耗散孤子主动锁模光纤激光器

    公开(公告)号:CN103078245A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201110328047.7

    申请日:2011-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种耗散孤子主动锁模光纤激光器,涉及激光器领域。所述激光器包括:互相连接的强度调制器和码型发生器;所述码型发生器向所述强度调制器输入脉冲序列信号;所述强度调制器在所述脉冲序列信号驱动下对激光脉冲进行调制。本发明所述耗散孤子主动锁模光纤激光器,通过采用码型发生器向强度调制器输入脉冲序列信号,进而对激光脉冲进行调制,获得了高能量锁模激光脉冲输出、输出激光脉冲中心波长能够大范围移动,并且输出激光脉冲脉冲重复频率灵活可调,能够与外部时钟精确对准。

    基于光采样的射频频率测量方法及装置

    公开(公告)号:CN102981048A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201110262127.7

    申请日:2011-09-06

    Abstract: 本发明涉及通信机信号检测技术领域,公开了一种基于光采样的射频频率测量方法及装置,该方法包括以下步骤:S1、脉冲光源产生周期性的脉冲序列;S2、用周期编码信号和微波信号调制脉冲序列;S3、探测处理后的脉冲序列,并将该脉冲序列转换成光电流;S4、将光电流以低于微波信号的奈奎斯特带宽一定值的速率进行采样;S5、将采样后得到的数据进行处理后恢复出微波信号,从而得到该微波信号的频率。本发明能以低成本和低于微波信号奈奎斯特带宽的采样率,无需下变频实现宽带内多个微波频率实时精确测量。

    一种干涉型光纤水听器的激光频率噪声校正方法及装置

    公开(公告)号:CN116972952A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310798967.8

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明提供一种干涉型光纤水听器的激光频率噪声校正方法及装置,所述干涉型光纤水听器包括一个参考探头和多个传感探头,所述校正方法包括:利用耦合器与可调光衰减器,按特定值设置参考探头和传感探头的回波功率比例。基于参考探头臂长差和传感探头臂长差,结合解调后的参考相位信号和传感相位信号,计算和修正激光频率漂移引入的相位噪声。本发明可以抑制基于线性调频的干涉型光纤水听器系统中的激光频率噪声,以及校正算法引入的额外白噪声,提升干涉型光纤水听器系统对激光器线宽的容忍度,降低了检测成本,提高光纤水听器的性能。

    一种可重构射频滤波方法及装置
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116743111A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310121859.7

    申请日:2023-02-16

    Abstract: 本申请涉及一种可重构射频滤波方法及装置,涉及射频微波技术领域,该方法包括以下步骤:将预设的宽带射频信号作为输入信号经单边带调制到预设的光频梳上,获得调制后光载射频信号;利用预设的可编程光滤波器对调制后光载射频信号进行幅度配置,并利用两个独立端口输出对应的第一光载射频子信号以及第二光载射频子信号;利用预设的平衡光电探测器对第一光载射频子信号以及第二光载射频子信号进行相干探测,获得最终输出信号。本申请基于光频梳实现可重构射频滤波,使用可编程光滤波器实现对每个抽头的独立灵活配置,并根据预设抽头系数的正负值将信号分为两路,结合平衡光电探测器,实现滤波器的正负抽头,实现无低通响应的可重构任意滤波。

    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。

    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。

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