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公开(公告)号:CN110174569B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201910425108.8
申请日:2019-05-21
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
Abstract: 本发明公开了一种高速光电探测器相位响应一致性的测量装置及方法。该测量装置包括窄线宽激光器,强度型电光调制器,单模光纤耦合器,可调光衰减器,电动光纤延迟线,待测高速光电探测器,射频开关和矢量网络分析仪。本发明利用微波光子技术,通过电光调制器将微波信号加载到光波上,利用可调光衰减器和电动光纤延迟线将待测的多条链路之间的延迟进行精准匹配,利用矢量网络分析仪分析微波信号的位相变化来实现高速光电探测器相位响应一致性的测量。本发明的测量方法具有极佳的抗环境干扰能力,操作简单,无需复杂的数学计算,测量速度快,测量精度高,并且不受环境因素影响等优点非常适合于工业现场测量。
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公开(公告)号:CN110174569A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910425108.8
申请日:2019-05-21
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
Abstract: 本发明公开了一种高速光电探测器相位响应一致性的测量装置及方法。该测量装置包括窄线宽激光器,强度型电光调制器,单模光纤耦合器,可调光衰减器,电动光纤延迟线,待测高速光电探测器,射频开关和矢量网络分析仪。本发明利用微波光子技术,通过电光调制器将微波信号加载到光波上,利用可调光衰减器和电动光纤延迟线将待测的多条链路之间的延迟进行精准匹配,利用矢量网络分析仪分析微波信号的位相变化来实现高速光电探测器相位响应一致性的测量。本发明的测量方法具有极佳的抗环境干扰能力,操作简单,无需复杂的数学计算,测量速度快,测量精度高,并且不受环境因素影响等优点非常适合于工业现场测量。
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公开(公告)号:CN106092520B
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201610624491.6
申请日:2016-08-02
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 一种DFB激光器频率噪声的测量装置,包括待测DFB激光器、电光调制器、色散光纤、光电探测器、矢量网络分析仪,所述的待测DFB激光器发出的单色偏振光入射进电光调制器,矢量网络分析仪的端口1输出一扫频的射频信号进入电光调制器,带有射频信号的光载波从电光调制器输出后入射到色散光纤内,光电探测器接收该光载波并输出射频信号,射频信号进入矢量网络分析仪的端口2,由矢量网络分析仪进行采集和分析,待测DFB激光器,电光调制器,高速探测器构成一条微波光子链路。本发明还公开了一种DFB激光器频率噪声的测量方法。本发明具有以下优点:测量速度快,测量精度高,并且不受环境因素的影响。
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公开(公告)号:CN106940440A
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201710175162.2
申请日:2017-03-22
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
Abstract: 一种全光链路增益收发一体化雷达系统及使用方法,包括脉冲锁模激光器、波形处理模块、全光中继放大模块、宽带光电探测器、电环形开关、天线、接收模块。脉冲锁模激光器包括第一输出端口和第二输出端口;脉冲锁模激光器的一个输出端与波形处理模块的光输入端连接,波形处理模块的光输出端与全光中继放大模块输入端连接,全光中继放大模块的输出端、宽带光电探测器、电环形开关、天线依次连接,电环形开关的另一输出端和脉冲锁模激光器的第二输出端与接收模块连接。该发明的优点在于:基于锁模激光器作为雷达系统的收发源,提高了系统的稳定性,同时降低了系统成本,克服了传统电子学方法在带宽、重量、体积、电磁兼容等方面的难题。
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公开(公告)号:CN109104245A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811083622.X
申请日:2018-09-17
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
Abstract: 本发明公开一种多通道无杂散宽频带非合作信号稳时传输系统包括通道模块、波分复用模块、第一光纤耦合器、声光移频器、法拉第旋转镜、光纤放大器、长光纤、解波分复用模块、光电探测器模块;所述通道模块包括若干调制稳时通道,所述调制稳时通道与所述波分复用模块对应的波长输入端口连接;本发明对于多通道信号的稳时传输分为非共路部分和共路部分两部分,其中共路部分对各通道长距离传输的路径采用了同一段光纤进行同时传输,它们各个通道所经历的环境变量是一致的,因此各个通道之间的共路部分一致性较好,且使得系统得到了进一步的简化。
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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
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: H04J14/02 , H04B10/2543 , H04B10/67 , H04B10/69
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。
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公开(公告)号:CN106092520A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610624491.6
申请日:2016-08-02
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: G01M11/02
CPC classification number: G01M11/02
Abstract: 一种DFB激光器频率噪声的测量装置,包括待测DFB激光器、电光调制器、色散光纤、光电探测器、矢量网络分析仪,所述的待测DFB激光器发出的单色偏振光入射进电光调制器,矢量网络分析仪的端口1输出一扫频的射频信号进入电光调制器,带有射频信号的光载波从电光调制器输出后入射到色散光纤内,光电探测器接收该光载波并输出射频信号,射频信号进入矢量网络分析仪的端口2,由矢量网络分析仪进行采集和分析,待测DFB激光器,电光调制器,高速探测器构成一条微波光子链路。本发明还公开了一种DFB激光器频率噪声的测量方法。本发明具有以下优点:测量速度快,测量精度高,并且不受环境因素的影响。
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公开(公告)号:CN112398537A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011465539.6
申请日:2020-12-14
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
Abstract: 一种m比特位光学延时器及光控相控阵多波束接收网络,属于相控阵技术领域,解决在色散光纤的色散延时方式中由于光纤色散系数不均匀性带来的延时误差和等波长间隔的限制的问题;通过级联光开关与多波长波分复用和解复用技术,实现对多波长光载波的延时控制,该方式解决了基于色散光纤的色散延时方式由于光纤色散系数不均匀性带来的延时误差和等波长间隔的限制,在多波束光控相控阵接收网络中具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN114710230B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202210301766.8
申请日:2022-03-25
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: H04J14/02 , H04B10/2543 , H04B10/67 , H04B10/69
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。
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公开(公告)号:CN111835425A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010628554.1
申请日:2020-07-01
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: H04B10/291 , H04B10/25
Abstract: 本发明公开了一种具有稳相功能的EDFA系统,属于光控相控阵阵列技术领域,包括激光器模块、粗波分复用模块、可调光纤延时模块、EDFA模块、粗波分解复用模块、光电探测器模块、低噪声放大器模块、第一1分2射频功分器模块、射频鉴相器模块、信号处理模块、第二1分2射频功分器模块。本发明采用主动反馈的方式对链路中EDFA本身进行稳相控制,采用波分复用技术将用于控制稳相的信号和传输通道中的射频信号分离开来,避免了对传输信道中的信号造成干扰;并通过将参考输入和参考输出端口外置的方式增加了系统配置的灵活性。
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