光端面耦合的电光调制芯片与控制芯片共封装置

    公开(公告)号:CN119270440A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411331947.0

    申请日:2024-09-24

    Abstract: 本发明公开了光端面耦合的电光调制芯片与控制芯片共封装置,包括输入光纤、电光调制芯片、输出光纤、监控光电探测器、底座、控制芯片、管壳、射频负载、底板、盖板;底板上表面焊接有底座,底座上沿竖直方向从上至下依次设置有顶腔、底腔,底板上表面焊接有管壳,且管壳上设置有可容纳底座的腔室,管壳的顶部焊接有盖板,底腔用于装配控制芯片,顶腔中粘接有电光调制芯片,电光调制芯片的顶部粘接有监控光电探测器,管壳的一侧焊接有输入光纤和输出光纤。本申请的光端面耦合的电光调制芯片与控制芯片共封装置缩小了整个装置垂直方向高度,控制芯片下的底板金属过孔形成散热通道,可对控制芯片进行散热,提高了控制芯片散热能力。

    一种电光调制器的偏压控制电路系统

    公开(公告)号:CN115480417A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211340430.9

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种电光调制器的偏压控制电路系统,包括激光器、电光调制器、信号调理模块、ADC模块、MCU控制模块、DAC模块及模拟加法模块;所述激光器的光输出端与电光调制器的光输入端连接,电光调制器的背向探测器输出端与信号调理模块的输入端连接,信号调理模块的输出端与ADC模块的输入端连接,ADC模块的输出端与MCU控制模块的输入端连接,MCU控制模块输出端与DAC模块的输入端连接,DAC模块的输出端与模拟加法模块的输入端连接,模拟加法模块的输出端与电光调制器的偏压控制端连接;本发明的优点在于:控制不会出现迟滞性、控制准确、控制频率快以及工作点锁定位置不会偏离正交点。

    基于阵列波导光栅周期化输出特性的波束形成系统

    公开(公告)号:CN114785446B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202210319491.0

    申请日:2022-03-29

    Abstract: 本发明提供一种基于阵列波导光栅周期化输出特性的波束形成系统,涉及光子集成技术领域。本发明中,每一个所述多通道可调延时模块用于模块内光载微波信号的合束、分束,以及各模块间的整体延时控制;每一个所述第一阵列波导光栅用于各波束的合束;所述多通道可调色散延时模块用于各波束通道间的延时控制;所述多通道探测器模块用于各波束即对应各指向的天线信号的恢复。利用阵列波导光栅的自由光谱区特性,充分挖掘光谱资源;一个方向维通过多通道可调延时模块实现不同模块之间的相对延时,另一个方向维通过光纤实现各模块内部通道间的相对延时,从而结合两种延时方式实现了阵列化二维光控波束形成系统。

    基于微波光子稳相传输链路的分布式接收阵列通道误差标定方法、系统

    公开(公告)号:CN113093157B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202110361212.2

    申请日:2021-04-02

    Abstract: 本发明提供一种基于微波光子稳相传输链路的分布式接收阵列通道误差标定方法,先经过直调激光器将校正信号调制到光域上,然后经过等长的光纤,将信号分为n个光载微波信号,接收端每个单元位置的光电探测器将光载微波信号转换成等相的电信号,并传输至接收天线阵列,可保证所有接收端位置的信号相位相对稳定性;最终n+1路等相位标校信号从所有接收通道以及参考通道进入接收机,并在信号处理终端进行数据分析以及时延和幅度相位估计。利用微波光子稳相传输链路远距离传输标校信号,保证馈入分布式接收阵列通道前端的标校信号的幅度和相位保持一致;对接收到的标校信号进行处理,估计各个通道之间的相对幅度、相位和时延误差。

    低杂散接收光控波束形成系统

    公开(公告)号:CN114710230A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210301766.8

    申请日:2022-03-25

    Abstract: 本发明提供一种低杂散接收光控波束形成系统,涉及微波光子学技术领域。该系统包括:n个激光器模块和激光处理装置,将n个激光分为2组或4组。当分成2组时,各组的多个波长组合所产生的杂散光均不落在各组的光载波波段内;当分成4组时,使得每组的多个波长由多波混频效应产生的杂散干扰光都不在此多个波长内,且第一组和第二组的波长组合所产生的落在整个光载波波段内的杂散光与第三组和第四组的波长组合所产生的落在整个光载波波段内的杂散光数之和最低。本发明通过优化波长组合与空间分配,压制了系统内的非线性杂散干扰,降低整个光控相控阵系统的灵敏度阈值,提升探测距离和抗干扰性能。

    基于微波光子链路的宽带信号稳相传输系统

    公开(公告)号:CN109104247B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201811083621.5

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 本发明公开一种基于微波光子链路的宽带信号稳相传输系统包括发射端、接收端和长光纤;所述发射端和所述接收端通过所述长光纤相连;所述接收端包括第二光纤耦合器、声光移频器模块、法拉第旋转镜、第二光纤环形器模块、啁啾光栅、高频光电探测器,所述接收端包括第二光纤耦合器、声光移频器模块、法拉第旋转镜、第二光纤环形器模块、啁啾光栅、高频光电探测器;本发明对光信号进行移频处理,利用法拉第旋镜将调制光返回以避免干扰所传输的信号,通过光域干涉将光纤中的相位波动解调出来进行反馈控制处理,致使本发明具有极高的稳相精度,且避免导频信号干扰问题;同时本发明采用啁啾光栅的补偿结构,避免由于光源波长漂移带来的相位失控问题。

    一种电光调制器的偏压控制电路系统

    公开(公告)号:CN115480417B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202211340430.9

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种电光调制器的偏压控制电路系统,包括激光器、电光调制器、信号调理模块、ADC模块、MCU控制模块、DAC模块及模拟加法模块;所述激光器的光输出端与电光调制器的光输入端连接,电光调制器的背向探测器输出端与信号调理模块的输入端连接,信号调理模块的输出端与ADC模块的输入端连接,ADC模块的输出端与MCU控制模块的输入端连接,MCU控制模块输出端与DAC模块的输入端连接,DAC模块的输出端与模拟加法模块的输入端连接,模拟加法模块的输出端与电光调制器的偏压控制端连接;本发明的优点在于:控制不会出现迟滞性、控制准确、控制频率快以及工作点锁定位置不会偏离正交点。

    一种基于分布式拉曼测温的稳相射频光传输方法及系统

    公开(公告)号:CN115664524B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202211309760.1

    申请日:2022-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于分布式拉曼测温的稳相射频光传输方法及系统,方法以下步骤:将传感光纤均匀布局至天线阵面上,且传感光纤上设置有多个测温点,且天线阵面中每个天线单元中的所述传感光纤旁都设置有多个所述测温点,形成传输链路;接收射频信号,并将所述射频信号转换为光信号在传输链路中传输;获取所述传输链路中每一段传输链路,其温度引起的射频信号相位的变化;根据所述传输链路中射频信号的变化相位,获取时间延时补偿;控制若干可调光延迟线的延时时间为所述时间延时补偿;再将经过所述可调光延迟线输出的光信号为射频信号,实现稳相输出。通过本发明公开的一种基于分布式拉曼测温的稳相射频光传输方法,能够实现带宽系统的稳相输出。

    一种基于分布式拉曼测温的稳相射频光传输方法及系统

    公开(公告)号:CN115664524A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211309760.1

    申请日:2022-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于分布式拉曼测温的稳相射频光传输方法及系统,方法以下步骤:将传感光纤均匀布局至天线阵面上,且传感光纤上设置有多个测温点,且天线阵面中每个天线单元中的所述传感光纤旁都设置有多个所述测温点,形成传输链路;接收射频信号,并将所述射频信号转换为光信号在传输链路中传输;获取所述传输链路中每一段传输链路,其温度引起的射频信号相位的变化;根据所述传输链路中射频信号的变化相位,获取时间延时补偿;控制若干可调光延迟线的延时时间为所述时间延时补偿;再将经过所述可调光延迟线输出的光信号为射频信号,实现稳相输出。通过本发明公开的一种基于分布式拉曼测温的稳相射频光传输方法,能够实现带宽系统的稳相输出。

Patent Agency Ranking