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公开(公告)号:CN109462441B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201910034447.3
申请日:2019-01-15
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H04B10/61
Abstract: 一种基于90度光学桥接器多速率兼容非标准DPSK接收装置,包括:掺铒光纤放大器(EDFA)、1:1光纤分束器、光纤移相器、臂长匹配光纤、90度光学桥接器、平衡探测器、可编程限幅放大器、基带接收芯片、可编程逻辑门阵列(FPGA)、数模转换器、电子学混频器、模数转换器、光纤移相器驱动放大电路。本发明设计简单,可以实现多个通信速率的兼容接收,并能保证每个通信速率的最优接收性能。多个通信速率共用光学与电子学,简化了系统设计,可以显著减小系统成本和系统重量。
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公开(公告)号:CN107919913A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711022617.3
申请日:2017-10-26
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/556 , H04B10/61 , H04B10/11
Abstract: 一种基于直接数字式频率合成器的光学锁相环装置和锁相方法,装置包括:90度光学桥接器、平衡探测器、混频器、可编程逻辑门阵列、数模转换器、模数转换器、直接数字式频率合成器、带通微波放大器、窄线宽可调谐激光器、光学强度调制器、光纤光栅滤波器、光纤分束器和光纤放大器。软件利用线性扫频和傅里叶变换实现锁相环的初始进入,采用PID算法实现光学锁相环的相位精确控制。该装置不需要辅助锁相捕获电路,可以实现光学锁相环的高精度相位锁定和大范围的频移补偿。使用DDS取代压控振荡器,实现电压到相位的直接转换,改善环路相位余量,提高控制带宽进而提高光学锁相环的锁相性能。本发明可以快速实现光学锁相和激光相干通信信号解调。
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公开(公告)号:CN109889252B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201910119122.5
申请日:2019-02-18
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种星间激光通信系统,可应用于自由空间激光通信中。该系统装置的原理是在发射光路中,强度调制的激光经45°反射镜后,通过收发共用光路发射出去;在接收光路中,接收到的信号光首先通过收发共用光路,再经滤光片后入射到光电探测单元上,实现位置解算以及通信信号的提取。收发共用光路由前光楔、后光楔、收发透镜以及中孔反射镜组成。其中,通过前光楔和后光楔的协同旋转实现激光通信链路的建立;收发透镜的作用是对接收到的平行光进行聚焦以及对发射光进行准直输出;中孔反射镜主要实现收发光路的分离。本发明的特点是采用收发同轴的设计方案,减小了体积同时提高了系统的稳定性。利用发射波长和接收波长不同的方式,增加了系统的隔离度。并且利用旋转双光楔的方式,使得光束的偏向角达到±30°。
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公开(公告)号:CN107919913B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201711022617.3
申请日:2017-10-26
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/556 , H04B10/61 , H04B10/11
Abstract: 一种基于直接数字式频率合成器的光学锁相环装置和锁相方法,装置包括:90度光学桥接器、平衡探测器、混频器、可编程逻辑门阵列、数模转换器、模数转换器、直接数字式频率合成器、带通微波放大器、窄线宽可调谐激光器、光学强度调制器、光纤光栅滤波器、光纤分束器和光纤放大器。软件利用线性扫频和傅里叶变换实现锁相环的初始进入,采用PID算法实现光学锁相环的相位精确控制。该装置不需要辅助锁相捕获电路,可以实现光学锁相环的高精度相位锁定和大范围的频移补偿。使用DDS取代压控振荡器,实现电压到相位的直接转换,改善环路相位余量,提高控制带宽进而提高光学锁相环的锁相性能。本发明可以快速实现光学锁相和激光相干通信信号解调。
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公开(公告)号:CN109889252A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910119122.5
申请日:2019-02-18
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种星间激光通信系统,可应用于自由空间激光通信中。该系统装置的原理是在发射光路中,强度调制的激光经45°反射镜后,通过收发共用光路发射出去;在接收光路中,接收到的信号光首先通过收发共用光路,再经滤光片后入射到光电探测单元上,实现位置解算以及通信信号的提取。收发共用光路由前光楔、后光楔、收发透镜以及中孔反射镜组成。其中,通过前光楔和后光楔的协同旋转实现激光通信链路的建立;收发透镜的作用是对接收到的平行光进行聚焦以及对发射光进行准直输出;中孔反射镜主要实现收发光路的分离。本发明的特点是采用收发同轴的设计方案,减小了体积同时提高了系统的稳定性。利用发射波长和接收波长不同的方式,增加了系统的隔离度。并且利用旋转双光楔的方式,使得光束的偏向角达到±30°。
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公开(公告)号:CN109462441A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201910034447.3
申请日:2019-01-15
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H04B10/61
Abstract: 一种基于90度光学桥接器多速率兼容非标准DPSK接收装置,包括:掺铒光纤放大器(EDFA)、1:1光纤分束器、光纤移相器、臂长匹配光纤、90度光学桥接器、平衡探测器、可编程限幅放大器、基带接收芯片、可编程逻辑门阵列(FPGA)、数模转换器、电子学混频器、模数转换器、光纤移相器驱动放大电路。本发明设计简单,可以实现多个通信速率的兼容接收,并能保证每个通信速率的最优接收性能。多个通信速率共用光学与电子学,简化了系统设计,可以显著减小系统成本和系统重量。
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