一种高集成系统的电磁场和温度场联合仿真方法

    公开(公告)号:CN109657414B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN201910085623.6

    申请日:2019-01-29

    Abstract: 本发明涉及集成器件仿真技术领域,公开了一种高集成系统的电磁场和温度场联合仿真方法。获取待仿真系统中的有源器件个数n;获取各器件的尺寸大小;针对目标器件,找到与目标器件的距离小于系统预先设定的最大热串扰距离L的所有器件,计算这些器件的温度分布曲线;基于温度分布曲线,根据热量守恒定律,计算集成系统中目标器件的真实温度值。重复上述过程,获取所有器件的真实温度。将所述温度值信息传递给对应器件,完成温度和电磁场的联合仿真。本发明针对高集成的建模仿真领域,可模拟集成系统仿真过程中的温度分布情况,进而为各器件稳定工作时的温度信息提供依据,从而提高系统仿真的精度。

    宽带电磁信号的光子神经网络自适应处理装置

    公开(公告)号:CN109962747B

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201910187390.0

    申请日:2019-03-13

    Abstract: 本发明涉及信号处理领域,公开了宽带电磁信号的光子神经网络自适应处理装置。结构如下:电光转换单元连接光学串并转换单元得到N路信号并行输入,所述光学串并转换单元依次连接特征提取单元、第一波分复用单元将信号合为一路,再连接到第一光滤波器组阵单元输出L路信号,L为对应隐层的节点个数,第一光滤波器连接L个光子非线性神经元,非线性神经元依次连接到第二波分复用单元、第二光滤波器组阵单元,所述第二光滤波器组阵单元连接N个光电转换单元使N路信号线性叠加,叠加后的信号连接到权重控制单元,权重控制单元连接到第一光滤波器组阵单元。上述方案实现以下优势:超宽带电磁信号接收与处理;灵活的自适应能力;低能耗;实时处理。

    宽带电磁信号的光子神经网络自适应处理装置

    公开(公告)号:CN109962747A

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201910187390.0

    申请日:2019-03-13

    Abstract: 本发明涉及信号处理领域,公开了宽带电磁信号的光子神经网络自适应处理装置。结构如下:电光转换单元连接光学串并转换单元得到N路信号并行输入,所述光学串并转换单元依次连接特征提取单元、第一波分复用单元将信号合为一路,再连接到第一光滤波器组阵单元输出L路信号,L为对应隐层的节点个数,第一光滤波器连接L个光子非线性神经元,非线性神经元依次连接到第二波分复用单元、第二光滤波器组阵单元,所述第二光滤波器组阵单元连接N个光电转换单元使N路信号线性叠加,叠加后的信号连接到权重控制单元,权重控制单元连接到第一光滤波器组阵单元。上述方案实现以下优势:超宽带电磁信号接收与处理;灵活的自适应能力;低能耗;实时处理。

    一种双调制器多波长激光产生的幅度均衡参数仿真方法

    公开(公告)号:CN109697336B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN201910086124.9

    申请日:2019-01-29

    Abstract: 本发明涉及微波光子技术领域,公开了一种双调制器多波长激光产生的幅度均衡参数仿真方法。包括以强度调制器和相位调制器的调制过程的数学模型,建立双调制器输出的多波长激光的功率参数的数学模型;将多波长激光的功率参数的数学模型在仿真软件中转化为程序模型;将光调制器的内部参数以常规取值带入程序模型,并将光调制器的外部参数根据实际使用的取值代入程序模型;根据仿真程序模型运行输出结果绘制三维图;根据三维图在三维坐标中的坐标取值,分析多波长激光幅度参数。通过仿真分析快速得到强度调制器上的RF信号的功率值PRF和外部输入到强度调制器上的偏置点控制信号的直流电压值VDC的优化设计参数,能够有效地实现基于双调制器产生的多波长激光的幅度均衡。

    基于相干光频率梳的频率分集阵列实现装置及方法

    公开(公告)号:CN109861759B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201910236004.2

    申请日:2019-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于相干光频率梳的频率分集阵列实现装置及方法,所述装置包括:偏置控制电路一连接至电光调制器的偏置控制端口,信号发生器连接至电光调制器的射频输入端口;激光器连接光耦合器一的输入端口;光耦合器一的输出端口一经光频率梳产生器一连接光耦合器二的输入端口一,光耦合器一的输出端口二连接至电光调制器的光学输入端口;电光调制器的输出端口经光频率梳产生器二后连接至光耦合器二的输入端口二;光耦合器二的输出端口、阵列光滤波器、阵列延时处理模块、光电探测器阵列、微波前端阵列和天线阵列依次连接。本发明利用微波光子技术在并行处理和波长复用方面的优势,实现阵列步进微波信号的一次性产生和并行处理。

    一种相位抖动补偿方法及补偿系统

    公开(公告)号:CN108566259B

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201810407664.8

    申请日:2018-05-02

    Abstract: 本发明提供了一种相位抖动补偿方法及补偿系统,引入导频信号进行往返传输来感知外界环境变化带来的相位抖动,利用光开关的切换来实现单个相位误差校正单元与分布式系统中各个通道的映射,再通过相位误差校正实现分布式系统的相位误差补偿;其中,所述相位误差校正的方法包括,利用鉴相单元提取相位误差,结合比例积分放大算法控制光可调延迟线。与现有技术相比,不仅仅可以适用于民用领域中的时频超稳传输,由于其宽带性和多通道分布式等优点也适用于解决大阵列电子信息系统中的时钟同步以及时变信号的稳定传输。

    线性调频信号自相关运算的精确高效实现方法及装置

    公开(公告)号:CN110808935A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911050392.1

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明公开了线性调频信号自相关运算的精确高效实现方法及装置,方法包括:量化步骤、缓存步骤、滤波步骤和输出步骤。线性调频信号自相关运算的精确高效实现装置的各个单元与方法对应。本发明提供了一种针对线性调频信号自相关运算的精确高效实现方法及装置,该方法最大的特点是利用FIR滤波器组实现线性调频信号的自相关运算,总体效果是通过FIR滤波器并行处理的架构,可以实现不同延时量自相关结果的同时输出。而FIR滤波器可以采用FFT算法实现,运算速度较快。该方法还具有处理信号为数字量,运算精度高且无漂移;适用于高速并行多通道数字信号处理;可以高效利用存储器,而且在某些应用场景下可以用ROM等存储器存储FIR滤波器组的系数,实现代价较小。

    信号调制方法和执行装置、信道化方法和处理系统

    公开(公告)号:CN110247711A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910508905.2

    申请日:2019-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种信号调制方法和执行装置、信道化方法和处理系统。信号调制方法流程为:对信号光梳交错滤波后,分别基于两路光信号对微波信号进行调制和滤波后,再行合路处理。信道化方法通过光源产生相干的信号光和本振光,基于此分别产生信号光梳和本振光梳,采用上述信号调制方法得到合路信号,将合路信号与本振光梳合路后,进行基于相干拍差的信道化处理。系统包括相干光产生模块、信号光梳产生模块、本振光梳产生模块、交叠信号处理装置、信道分离模块以及相干处理模块。本发明可将微波信号工作频率上限拓宽至原来的两倍。

    一种基于电磁场和温度场耦合的微波光子器件建模方法

    公开(公告)号:CN109635519A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910085627.4

    申请日:2019-01-29

    CPC classification number: G06F17/5036

    Abstract: 本发明涉及集成器件的建模领域,公开了一种基于电磁场和温度场耦合的微波光子器件建模方法。包括:在室温下测量器件独立工作时的温度分布曲线以及独立工作时的输出结果ri;测量不同温度T下的器件输出结果riT;以室温下独立工作的输出结果为参考,得到温度对器件输出结果的影响;建立器件输出的理想数学模型,并调节参数使数学模型输出结果与室温下独立工作的输出结果相同;提取数学模型中的温度因子ξ,温度对器件输出结果的影响,反演出温度因子与温度的函数关系ξ(T);将温度因子ξ以及函数关系ξ(T)代入数学模型,完成模型输出特性的计算。本发明针对高集成的建模仿真领域,可解决温度对器件建模精度的影响,建模速度快、精度高。

Patent Agency Ranking