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公开(公告)号:CN104764474B
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201510105284.5
申请日:2015-03-10
Applicant: 清华大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 在本发明公开的光纤传感器,激光器用于输出基模高斯光束。光纤传感单元将基模高斯光束分成第一光束及第二光束,将第一光束调制成轨道角动量光束,及利用第二光束与轨道角动量光束形成干涉光束并输出干涉光束至扩束器。扩束器对干涉光束进行扩大。测量单元将经过扩束器的干涉光束分成第一子干涉光束及第二子干涉光束,测量第一子干涉光束对应的第一光功率及第二子干涉光束对应的第二光功率并获得第一光功率及第二光功率的变化值。上述光纤传感器中,光纤传感单元将基模高斯光束分成两束光后输出干涉光束,测量单元测量两个干涉光束的光功率变化值,在后续处理过程中,该光功率变化值可被用于计算光程差的改变量,进而实现传感器的功能。
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公开(公告)号:CN102098594B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201110046969.9
申请日:2011-02-25
Applicant: 清华大学
IPC: H04L12/70
Abstract: 本发明涉及一种基于信息扩散光网络的连接建立信令方法,可有效避免连接建立过程中的信令冲突,降低信令阻塞率。该信令方法基于传统RSVP-TE资源预留协议,在信息扩散光网络的控制平面服务器上实现。当采用传统资源预留协议在某节点处资源预留失败时,所述信令方法首先在该节点的路由数据库中查找通过其他端口到达目的节点的最优路由,并用其替换原有路由的剩余部分,完成路由重定向。若路由重定向失败,该方法采用退回机制在此前经过的一个或多个节点重新进行路由重定向。最后,当资源预留信令流到达目的节点后,预留确认信令流沿着最终路由的反方向回溯至源节点,并在每一个经过节点进行光开关倒换,同时将相应链路状态变化信息向全网泛洪。
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公开(公告)号:CN104793356A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510109245.2
申请日:2015-03-12
Applicant: 清华大学
IPC: G02F1/03
CPC classification number: G02F1/03 , G02F1/0327 , H04B10/508
Abstract: 本发明提出一种具有任意中心频率的射频任意波形光生成方法及装置,该方法包括以下步骤:提供N路单频信号,并将N路单频信号耦合生成一路基带信号,其中,N大于0;通过脉冲信号对基带信号进行分割;将分割后的信号转换为相应的电信号;对电信号进行带通滤波处理后,得到射频信号。本发明的方法能够产生中心频率为任意频率的射频任意波形,并且具有波形还原度高、时延-带宽积大、可编程性强、刷新响应速率高等优点。
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公开(公告)号:CN104764474A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510105284.5
申请日:2015-03-10
Applicant: 清华大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 在本发明公开的光纤传感器,激光器用于输出基模高斯光束。光纤传感单元将基模高斯光束分成第一光束及第二光束,将第一光束调制成轨道角动量光束,及利用第二光束与轨道角动量光束形成干涉光束并输出干涉光束至扩束器。扩束器对干涉光束进行扩大。测量单元将经过扩束器的干涉光束分成第一子干涉光束及第二子干涉光束,测量第一子干涉光束对应的第一光功率及第二子干涉光束对应的第二光功率并获得第一光功率及第二光功率的变化值。上述光纤传感器中,光纤传感单元将基模高斯光束分成两束光后输出干涉光束,测量单元测量两个干涉光束的光功率变化值,在后续处理过程中,该光功率变化值可被用于计算光程差的改变量,进而实现传感器的功能。
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公开(公告)号:CN104597686A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510029448.0
申请日:2015-01-21
Applicant: 清华大学
IPC: G02F1/35
CPC classification number: G02F1/365
Abstract: 本发明提供一种微波光子级联系统,包括:级联的至少一个光子装置和至少一个微波装置。至少一个光子装置包括:具有将微波信号变换为光信号的MZM调制器、将光信号变换为电信号的光电探测器、激光器、光放大器、光滤波器的常规光子模块,以及对光信号进行处理的非线性补偿模块。非线性补偿模块对0阶边带光谱进行功率衰减,并对0阶边带光谱或±2阶边带光谱的相位进行移相。根据本发明实施例的微波光子级联系统,通过对0阶边带光谱进行功率衰减,并对0阶边带光谱或±2阶边带光谱的相位进行移相,可以实现对光子系统以及微波系统非线性的补偿,因此提高了微波系统乃至整个级联系统的无失真动态范围。
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公开(公告)号:CN102195916B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201010126107.2
申请日:2010-03-15
Applicant: 清华大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明将预失真的方法与多通道接收结合起来,让预失真在不同的通道中起到不同的作用。本发明的正交频分复用(OFDM)信号的多接收机传输方法包括:在发送端对利用传统方法生成的多个子载波(S(K))进行预畸变,从而把所述多个子载波变换为预畸变子载波(STX(K));在接收端用具有不同的滤波特性的多个滤波器件对包含所述预畸变子载波的模拟时域波形进行滤波;其中所述预畸变是根据所述多个滤波器件的所述滤波特性设定的,用于在所述接收端自动恢复出所述原始数据。本发明还提供了实施上述方法的正交频分复用(OFDM)信号的多接收机传输系统。
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公开(公告)号:CN101969342B
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201010528915.1
申请日:2010-10-28
Applicant: 清华大学
IPC: H04B10/07 , H04B10/2507 , H04L7/033
Abstract: 本发明将时钟恢复与光传输信号性能监测结合起来,在提取光传输信号定时信息的同时完成对信号积累色散和光信噪比的监测。本发明的方法包括:采用电光调制器对光传输信号的定时信息(时钟)进行光域变频,时钟频率降到一个较低的频率,在此低频率范围采用锁相环提取定时信息,采用正交鉴相器输出锁相环中的相位误差信号,同时也输出表征定时信息强度的直流电平,该电平的变化规律用于监测传输信号的积累色散和光信噪比。本发明还提供了实施上述方法的差分四相移键控(DQPSK)系统的时钟提取与性能监测系统。
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公开(公告)号:CN101562482B
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN200910082763.4
申请日:2009-04-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种光纤无线通信系统及其下行链路多业务毫米波的产生方法,该系统包括中心站以及基站,中心站包括:光源,用于产生单一波长的光信号;第一调制模块,用射频信号对所述光信号进行光学载波抑制调制,生成两个光学载波信号;第二调制模块,用射频信号和携带有数据信息的中频信号对两个光学载波信号进行光学单边带载波抑制调制,生成射频光学输出信号;基站通过光纤与中心站连接,包括:滤波模块,滤除射频光学输出信号中不需要的中间分量;光电转换模块,对滤波模块输出的光信号进行光电转换,输出多业务毫米波。本发明的系统及方法结构简单、性能可靠、成本低廉。
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公开(公告)号:CN101510804B
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN200910080739.7
申请日:2009-03-26
Applicant: 清华大学
IPC: H04B10/12
Abstract: 本发明涉及光纤无线电系统的信号调制解调方法及装置,包括步骤:中心站将下行基带数字信号调制到微波上转化为模拟信号;使用模拟信号来相位调制原始光载波,并将相位调制得到的光载波传输到基站;基站将接收的光载波延时合成后转化为电信号并发送到无线终端;无线终端将接收的电信号进行混频和低通滤波,解调得到下行基带数字信号,该装置中包括上变频器,用于在中心站将下行基带数字信号转化为模拟信号;相位调制器,用于使用模拟信号来相位调制原始光载波,并将经过相位调制得到的光载波传输到基站。本发明既利用了相位调制的优点,同时还克服了对解调设备的高精度的苛刻要求,并省去传统解调所需的马赫曾德尔干涉仪,提高了基站的稳定性。
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公开(公告)号:CN101232331B
公开(公告)日:2011-08-17
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。
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