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公开(公告)号:CN117872283A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311360632.4
申请日:2023-10-19
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十九研究所
Abstract: 本发明提供一种基于光电融合的超宽带可重构雷达信号产生方法及装置,所述装置包括:窄带雷达信号生成器,用于生成窄带雷达信号;多级倍频处理器,用于将窄带雷达信号经过多级基于电光调制的倍频处理后,生成超宽带雷达信号。本发明的有益效果是:1、本发明利用电学器件产生窄带雷达信号,其时宽、带宽、调制格式均灵活可调。2、本发明利用基于电光调制的倍频处理实现超宽带雷达信号产生,其结构稳定,产生信号的性能更好;3、本发明利用光电融合技术产生的雷达信号可重构性更高,且可通过多级倍频方式实现雷达信号频率、带宽的进一步拓展。
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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
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十九研究所
IPC: H04B10/60 , H04B10/50 , H04B10/69 , H04B10/25 , H04B10/516
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。
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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
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十九研究所
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。
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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
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十九研究所
IPC: G06F30/20
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。
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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
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十九研究所
IPC: H04J14/02 , H04B10/2575 , G06N3/067
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。
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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
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十九研究所
IPC: H04J14/02 , H04B10/2575 , G06N3/067
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。
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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
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十九研究所
IPC: H04B10/516 , H04B10/50 , H04B10/548 , H04B10/66
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。
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公开(公告)号:CN118713762B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411203712.3
申请日:2024-08-30
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十九研究所
IPC: H04B10/70 , H04B17/391 , G06F30/23
Abstract: 本发明公开了一种微波光子系统仿真的跨域模型匹配方法及系统,其包括:基于载流子输运模型,建立微波信号和光学信号的跨域匹配模型;采用直流交流变量分离法,求解跨域匹配模型,得到载流子密度;完成载流子密度到光子密度的求解,进而得到光场表达式,从而完成微波到光波的联合求解和仿真。本发明实现了微波和光波模型的跨域匹配,进而支撑系统级联合建模和仿真。
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公开(公告)号:CN117639818A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311667395.6
申请日:2023-12-06
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十九研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于经验干预遗传算法的射频接收链路拓扑优化方法,涉及射频链路仿真与链路优化领域,其通过基因编码设计实现射频接收链路拓扑结构与遗传算法基因编码的映射,并基于链路拓扑的基因编码进行遗传算法的选择、交叉和变异规则设计,以提高算法的随机搜索范围;本发明,创新性的将射频链路设计的专家经验与遗传算法融合,基于经验干预的遗传算法,一方面依靠专家经验大幅减小解的搜索空间和剔除不合理的解,另一方面利用遗传算法实现启发式快速搜索,从而有效提高射频接收链路拓扑优化的效率和鲁棒性。
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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
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十九研究所
IPC: H04B10/516
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。
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