一种阵列化宽带集成微波光子接收孔径的实现结构

    公开(公告)号:CN116566500A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310418788.7

    申请日:2023-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种阵列化宽带集成微波光子接收孔径的实现结构,涉及微波光子技术领域,包括:宽带阵列天线、电光混合传输通道、波分合路与放大单元、阵列激光器;所述宽带阵列天线的输出端口为直插式接口;所述电光混合传输通道通过直插的方式安装在宽带阵列天线的后端;所述波分合路与放大单元的光纤与电光混合传输通道的输出光纤连接,使波分合路与放大单元安装在电光混合传输通道后端;所述阵列激光器设置于散热条件良好的位置,通过光纤将激光信号输出至电光混合传输通道的输入光纤接口;本发明,可实现阵列化宽带集成微波光子接收孔径的小型化、集成化,同时解决了传统技术难以解决的散热难题。

    一种射频滤波器建模方法

    公开(公告)号:CN112231985B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202011215027.4

    申请日:2020-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种射频滤波器建模方法,包括获取建模样本数据、预处理样本数据、建立神经网络模型、训练神经网络模型、封装神经网络模型和生成封装模型包几个步骤,本发明基于测试/仿真数据,利用BP神经网络算法构建滤波器的神经网络模型,针对专业射频仿真软件和工具对滤波器的神经网络模型进行异构模型封装,形成可直接调用的滤波器封装模型。本发明通过BP神经网络算法对输入输出数据进行自适应训练而学习滤波器行为特性,可以精确拟合模型复杂的非线性映射关系,而无需了解滤波器内在的结构和工作原理,所建立的滤波器神经网络模型经过异构模型封装,即可被专业射频仿真软件和工具直接使用进行系统仿真,相较于传统建模方法具有明显优势。

    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。

    频率全排列的捷变型光子学通感一体化装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN119210600A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411406096.1

    申请日:2024-10-10

    Abstract: 本发明提供一种频率全排列的捷变型光子学通感一体化装置及其工作方法,所述装置包括包括光子学捷变频通感一体化信号产生模块、双捷变雷达探测模块和大信息量通信接收模块;所述光子学捷变频通感一体化信号产生模块包括双波长激光器、双带捷变一体化波形产生模块、双平行光调制器、光滤波器、光耦合器、光电探测器、功率放大器和发射天线;所述双捷变雷达探测模块包括接收天线一、低噪放大器、光相位调制器、光功分器、双通道光子雷达去斜模块和数字信号处理模块;所述大信息量通信接收模块包括接收天线二和非相干通信接收模块。本发明具有很强的信息隐藏性,能够应用在复杂电磁环境下。

    一种用于偶数个射频信道的光学射频信道化实现方法

    公开(公告)号:CN113132015A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110279465.5

    申请日:2021-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于偶数个射频信道的光学射频信道化实现方法,所述光学射频信道化实现方法包括:定义fBW为期待的信道带宽,f1为待处理RF信号的最小频率,f2为待处理RF信号的最大频率;根据待处理的f1、f2和fBW配置所需要的信号光频率梳的梳齿间隔FSRsignal和本振光频率梳的梳齿间隔FSRlocal,配置公式为:FSRsignal=2(f1+f2)‑2fBW,FSRlocal=FSRsignal/2±fBW。采用该方法设计的光学射频信道化系统中,光梳的梳齿间隔和周期性滤波器的采样频率能够进一步降低。同时,本发明为基于光梳双调制边带的射频信道化方案设计提供了更多可能的选择。

Patent Agency Ranking