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公开(公告)号:CN119210601A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411221888.1
申请日:2024-09-02
Applicant: 上海交通大学
IPC: H04B10/524 , H04B10/548 , H04B10/564 , H04B10/556 , H04B10/61
Abstract: 一种基于光脉冲的多波段共享相控阵收发系统及其实现方法,基于微波光子技术,使用光脉冲进行信号产生和上下变频,通过改变上下变频过程中光脉冲的延时实现多波段的相位控制,进而实现用一套设备同时完成多波段信号产生和波束成形收发。本发明提高了多波段相控阵雷达系统的紧凑性和多个波段之间的相干性,大幅降低了系统的功耗、体积和成本,同时能够简化多波段信号融合算法的复杂度。
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公开(公告)号:CN118884431A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411123307.0
申请日:2024-08-15
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种超宽带收发协同的高分辨成像系统与成像方法,通过生成n个子频带信号,采用时分复用与参考信号同步发送。雷达信号经收发天线后,回波由光学数字化模块直接采集并匹配滤波,获取各子带脉压结果。带宽合成模块整合子带信息,在频域完成带宽扩展,最终在高分辨模块输出高清晰度二维图像。本发明结合带宽合成技术和光学宽带射频信号数字化接收技术提升雷达信号有效带宽的优势,可实现雷达超宽带信号的收发及高分辨成像,对增大雷达收发信号带宽,提升雷达成像分辨率具有重大意义。
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公开(公告)号:CN115001595A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210547577.9
申请日:2022-05-11
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种基于全光信息处理的雷达通信一体化收发装置和方法,该装置在发射端利用光频率梳模块生成频率间隔可调的频率梳作为本振信号,通过光子外差混合产生毫米波乃至太赫兹频率的信号;在接收端,采用光子模数转换系统,以高速的光学采样脉冲为基础,对高频段、大带宽信号进行光脉冲采样处理,并通过解复用方式来缓解后端电模数转换器的量化压力。本发明可以在雷达和通信频谱共享时,基于微波光子技术完成高频段、大带宽一体化信号的产生与接收处理,对实现具有高信息传输速率和高分辨率目标探测的雷达通信一体化收发系统具有重大意义。
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公开(公告)号:CN114942554A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210596205.5
申请日:2022-05-18
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02F7/00
Abstract: 一种光子模数转换系统的光采样信号保持方法,基于采样保持的频率响应原理,控制光子采样后的光电转换过程等效于开关采样中的信号保持效果,将采样后的光脉冲转换为一种特殊的保持波形,直接消除了后端的电子模数转换器与光脉冲之间得时间失配。本发明的光电转换频率响应并不增加额外的有源器件和软件开销,大大提升光子模数转换系统的性能,并且不受限于通道数,能够为未来实现高采样率的光子模数转换系统提供更可靠的技术方案。
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公开(公告)号:CN110716092A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201911004321.8
申请日:2019-10-22
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 基于激光鉴频和互相关处理的相位噪声测量装置和测量方法。一种激光锁相互相关处理相位噪声测量,包含两条相同的独立测量链路,每一条都包括激光源模块、延迟线模块、光电混频模块、光电转换模块,另外待测信号模块和数据采集及互相关算法处理模块是两条链路共有的。本发明可以降低测量链路的底噪,提高噪声灵敏度,提高链路测量精度。
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公开(公告)号:CN118971983A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410952433.0
申请日:2024-07-16
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 针对阵列化数字接收系统复杂度高、集成难度大、体积功耗高等问题,本发明提出了一种基于模分复用的阵列光子模数转换方法,利用N路不同模式的光脉冲,搭载N路不同模拟信号,并通过模分复用技术实现N路光信号的合束传播、脉冲降速等过程。本发明利用波导中光信号传播模式的独立性提出了物理层高度简并的阵列光子模数转换方法,简并化去除了传统方法中冗余的硬件,从而解决了系统复杂度高、集成难度大、体积功耗大等问题;同时,多模式合束传播保证了多路信号之间的一致性,从而提高阵列信号处理质量。此外,在目前时分复用、波分复用技术的基础上,引入了模式这一全新维度,有效解决了频谱资源有限,复用波长有限的问题,为未来实现高性能、大规模宽带阵列光子模数转换系统提供了创新解决途径。
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公开(公告)号:CN117857273A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211208754.7
申请日:2022-09-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种基于光学模数转换的通信信号并行处理方法,面向未来高速宽带的无线通信,通过光学模数转换方法实现电磁通信信号的宽带接收,从而提高通信速率;更进一步地,针对宽带高速通信中面对的大数据量的信号处理难题,在光学模数转换方法本身具有多通道接收结果并行输出特点的基础上,结合并行输出信号之间的关系,提出了并行化的通信信号处理方法,从而减少单个硬件计算单元中的处理速度和处理容量需求,降低了对计算单元硬件资源的要求和硬件制造的工艺难度和工艺成本,提高了通信信号处理的实时性能。
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公开(公告)号:CN117856787A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211208927.5
申请日:2022-09-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种光学模数转换的多通道并行时间序列处理方法。面对电磁信号接收与处理中信号带宽频段增加,接收难度增大,时间序列信号处理速率要求提高的问题,本方法利用光学模数转换实现对高频宽带信号的射频直接接收,同时根据光学模数转换系统方法的多通道低速时间序列信号并行输出的特点及通道之间信号的关系特性,提出了多路时间序列信号并行处理的方法,减小了单个计算单元的信号处理压力,从而降低了对计算单元的硬件需求和硬件成本。
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公开(公告)号:CN117849724A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211208899.7
申请日:2022-09-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提出了一种基于阵列化光学模数转换的微波视觉成像并行处理方法。该方法面向微波遥感成像领域,针对图像分辨率不高,辨识度较低,处理数据量过大等问题,在微波视觉成像方法的基础上,通过引入光学模数转换方法,进一步增加了频率维度信息的差异性,从而在保证成像辨识度的基础上进一步提高了图像的分辨率;同时,本方法基于光学模数转换方法本身的多通道并行输出特点,利用通道之间输出信号的相互关系,将原本成像过程中的大规模的完整信号处理过程分解为小规模化的并行处理,减小了计算硬件在计算速度,数据吞吐率和数据总量上的压力,降低了对计算硬件存储资源和计算资源的数量要求,使得微波视觉成像的实用可行性提高,也降低了成像装置在工艺制造上的难度和成本。
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公开(公告)号:CN115840320A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202111101038.4
申请日:2021-09-18
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02F7/00
Abstract: 一种基于光学捕获原理的光子模数转换方法及转换器,利用多路连续光加载被采样模拟信号并通过光延时线控制各路模拟信号等时间间隔进入光学捕获模块实现信号在时间域的离散化。该方法采用多路连续光提高了光子模数转换系统的输入总功率,另一方面多路光信号经过模拟信号调制和延时调控后再合成一路,避免了直接合成多路连续光导致总光功率过高而引起非线性效应。本发明基于光学捕获原理的光子模数转换方法颠覆了传统先生成脉冲光再进行光子采样的光子模数转换方法,提高了光子模数转换系统输入总功率,能够有效抵消光功率损耗对光子模数转换系统转换精度的影响。基于该方法能够实现高精度的片上光子模数转换系统。
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