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公开(公告)号:CN117675018A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311595218.1
申请日:2023-11-27
Applicant: 清华大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/564 , H04B10/61 , H04B10/548
Abstract: 本发明涉及同时同频全双工无线通信技术领域,特别涉及一种基于微波光子辅助的同时自干扰对消与IQ解调装置,包括:连续激光光源、调制偏振分束器、射频移相器、上支路调制器组、下支路调制器组、偏振合束器、光放大器、偏振控制器、波分复用器,接收偏振分束器和平衡探测器,将自干扰对消与IQ解调集于一体,除了可以实现自干扰对消外,还可通过调控外部移相器和参考支路的幅相,即可实现干扰抑制情况下的IQ解调,省去了常规自干扰对消和下变频自干扰对消后进行信号解调的额外操作。由此,解决了高载频通信信号自干扰与解调过程中存在带宽受限、系统设计复杂等问题。
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公开(公告)号:CN117664226A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311605957.4
申请日:2023-11-28
Applicant: 清华大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明涉及分布式雷达技术领域,特别涉及一种基于微波光子辅助的固定站无线频率同步装置及方法,其中,装置包括:主站端主要包括相干光源、可调光滤波器、第一调制器、合束器、光放大器、第一光电转换器、滤波器、第一功率放大器,用于利用不同波段的相关激光对参考源信号进行基准频率调制,得到高载频信号,并发射至从站端;从站端主要包括由激光器、低噪声放大器、第二调制器、第二光电转换器、第二功率放大器,用于采用自混频技术接收并保留高载频信号的相位信息,得到与高载频信号同步的本地参考信号。由此,解决了现有制约分布式双/多基SAR发展的频率同步技术,结构庞大且复杂、机动性差、容易受到气象条件,进而造成信号质量差等问题。
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公开(公告)号:CN111781588B
公开(公告)日:2023-06-20
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。
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公开(公告)号:CN115086130A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210802099.1
申请日:2022-07-08
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了基于光电振荡器的可调谐K/W波段OFDM雷达通信一体化系统,通过在OEO环路中插入一个全光信号调控模块,进行不对称幅度滤波和二次型相位调控,结合相位调制器的左右边带相位相反的特点,可以由光谱调控实现高频可调谐的OEO振荡。并在OEO环内和环外分别自激维持单边带和双边带的调制光谱。在OEO环外,通过光交错复用器,选择不同的光边带分别作为调制边带和外差参考边带,为K和W频段应用调制不同的基带OFDM信号,并通过光电拍频变换转换至电域,完成微波光子倍频和上变频。本发明突破传统结构中高频、调谐难的问题,得到K/W波段可调谐的OFDM雷达通信一体化信号。
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公开(公告)号:CN114594462A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210204709.8
申请日:2022-03-03
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请公开了一种基于双光频梳的宽带光控波束赋形网络、方法及相控阵雷达,其中,网络包括:光源,用于输出连续光;第一光频梳产生模块,用于利用连续光生成第一重复频率的第一光频梳信号;第二光频梳产生模块,用于利用连续光生成第二重复频率的第二光频梳信号;电光调制模块,用于将预设脉冲宽度的线性调频波信号调至到第一光频梳信号上生成第一调制信号;输出模块,用于对第一调制信号和第二光频梳信号耦合后进行滤波和光电探测,以对线性调频波信号进行移频和移相,输出宽带光控波束赋形后的延时微波信号。本申请不使用光延时线,解决了宽带光控波束赋形网络存在的系统庞大、延时调控困难的问题。
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公开(公告)号:CN114389145A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111450286.X
申请日:2021-11-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请公开了一种基于移频自注入锁定的高线性度窄线宽的扫频光源,包括:驱动信号输入模块与激光器的一个输入端连接,用于生成预失真后的电流信号,并将其输入至激光器;激光器用于受电流信号驱动发出扫频光信号;延时模块用于对扫频光信号施加延时;光移频模块的输入端与激光器的输出端连接,用于对扫频光信号进行光移频;光移频模块的输出端与激光器的另一个输入端连接,以将扫频光信号注回激光器,实现激光器自注入锁定。本申请的实施例利用移频自注入锁定结构,可以有效压窄激光器的线宽、提升DFB激光器的扫频线性度,结构简单,有潜力实现小型化、集成化。由此,解决了相关技术中扫频光源系统复杂度和成本较高,且扫频范围有限的问题。
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公开(公告)号:CN110865350B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201911148892.9
申请日:2019-11-21
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种基于双波段三角LFMW雷达的多目标测距测速方法及系统,该方法包括:通过雷达发射的双波段的三角线性调频波信号碰到目标后反射生成两个波段的回波信号;将两个波段的回波信号和雷达的参考本振线性调频信号进行去斜处理得到两个波段的去斜信号;对两个波段的去斜信号进行处理得到两个波段的去斜信号对应的频谱,根据得到的频谱构建两个波段的去斜信号频率集;对两个波段的去斜信号频率集进行配对处理得到两个速度距离频率集;对两个速度距离频率集中的速度距离进行比较得到目标速度距离集合。该方法利用双波段雷达同时发射三角线性调频波,对一个周期的回波信号进行处理实现快速的多目标无模糊测距测速,提高了时间利用率。
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公开(公告)号:CN112152726B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202010817975.9
申请日:2020-08-14
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种相位量化型光子数模转换器和基于其的波形产生方法,其中,该转换器包括:相干光源输出单元、调制器、光耦合器和光电探测器,其中,相干光源输出单元的一个输出端与调制器的输入端相连,调制器的输出端与光耦合器的一个输入端相连,相干光源输出单元的另一个输出端与光耦合器的另一个输入端相连,光耦合器的输出端与光电探测器的光输入端相连;其中,相干光源输出单元输出两路频率不同的相干光信号,一路相干光信号通过调制器实现相干光信号的相位量化,并通过光耦合器与另一路相干光信号合为一路,在光电探测器中通过拍频,得到输出的相位量化的目标射频信号。本发明的转换器可以直接生成宽带的任意相位调制的射频信号输出。
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公开(公告)号:CN113612556A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110856116.5
申请日:2021-07-28
Applicant: 清华大学
IPC: H04B17/382 , H04B17/391 , H04B10/2575 , H04B10/50
Abstract: 本申请涉及信号处理技术领域,特别涉及一种集成多节点频谱感知方法及装置,其中,方法包括:接收一个或多个区域的待测宽带微波信号;在各节点分别对待测宽带微波信号进行电光转换,经电域转换到光域后得到光载微波信号;获取各节点的光载微波信号,并对得到的光载微波信号进行路由选择;将得到的光载微波信号进行光谱整形,对经光谱调控后的光载微波信号由宽带光子ADC进行采样量化,得到待测宽带微波信号的频谱信息。本申请实施例的方法在构建多节点模拟信号光采集网络,扩展节点规模的同时推动多节点频谱感知系统集成化进程,实现对一定区域内电磁空间频谱资源的分布式采集与监测,为无线通信频谱资源自适应分配与雷达空间电磁对抗提供快速、准确的频谱信息。
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公开(公告)号:CN113030929A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110178844.5
申请日:2021-02-09
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种宽带雷达信号接收装置及接收方法,包括:雷达接收天线模块接收经目标反射的线性调频回波信号;射频前端模块对线性调频回波信号进行滤波和放大处理;光域波束赋形与光学去斜处理模块对处理后的信号进行电光转换,在光域调控各接收支路相对延时关系进行光控波束赋形,利用一路参考信号完成光学去斜处理,再进行光电转换,将高速宽带回波信号转换为低速窄带信号;电ADC及信号处理模块用于对经光电转换后的低速窄带信号进行采样量化,在信号处理端获得对应预设波束指向角的接收扫描波束,获取目标信息。该发明可以消除多余的电光转换损耗,在光域同时实现波束成形网络的构建以及对回波信号的去斜接收,减小接收机的器件规模。
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