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公开(公告)号:CN114285479A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111437718.3
申请日:2021-11-29
Applicant: 北京印刷学院
IPC: H04B10/50 , H04B10/516
Abstract: 发明公开了一种32倍频毫米波及太赫兹波的光子生成方法,基于六个偏振调制器,而无需任何光学滤波器,即可实现射频驱动信号的32倍频,以10GHz的射频源信号,即可实现320GHz的子太赫兹波段的信号,具有倍频因子高、无需滤波器、结构简单等优点,所产生信号的光边带抑制比(OSSR)可达到29.7dB,射频杂散抑制比(RFSSR)可达到23.32dB,所生成信号的质量更高,弥补了现有毫米波产生方法倍频因子低的不足,适用于当前及未来的无线和光纤通信系统。
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公开(公告)号:CN114978334B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202210501479.1
申请日:2022-05-09
Applicant: 北京印刷学院
IPC: H04B10/516 , H04B10/50
Abstract: 本发明涉及通信技术技术领域,具体地说,涉及基于单个双平行偏振调制器的16倍频毫米波信号产生方法。包括如下步骤:配置流程架构;连续波激光器发出连续光波,通过PC控制光功率分配比,再经PBS1分为上、下支路的光载波;上支路光载波进入DP‑PolM,由PBS2再分为两路并分别进入polM1和polM2,polM1和polM2输出光场在PBC1合为一路进入pol1;PBS1输出的下支路光载波经PBC2与上支路光合为一路并进入pol2;从pol2输出光信号在PD实现光电转化,即得16倍RF频率的电信号。本发明设计方案结构简单,无需任何光学滤波器,所产生的毫米波信号稳定、质量高,适用于当前及未来的无线和光纤通信系统;可以克服现有毫米波产生方案中偏置点漂移问题,无需偏置电压,成本低、可重构、信号质量好。
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公开(公告)号:CN114978334A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210501479.1
申请日:2022-05-09
Applicant: 北京印刷学院
IPC: H04B10/516 , H04B10/50
Abstract: 本发明涉及通信技术技术领域,具体地说,涉及基于单个双平行偏振调制器的16倍频毫米波信号产生方法。包括如下步骤:配置流程架构;连续波激光器发出连续光波,通过PC控制光功率分配比,再经PBS1分为上、下支路的光载波;上支路光载波进入DP‑PolM,由PBS2再分为两路并分别进入polM1和polM2,polM1和polM2输出光场在PBC1合为一路进入pol1;PBS1输出的下支路光载波经PBC2与上支路光合为一路并进入pol2;从pol2输出光信号在PD实现光电转化,即得16倍RF频率的电信号。本发明设计方案结构简单,无需任何光学滤波器,所产生的毫米波信号稳定、质量高,适用于当前及未来的无线和光纤通信系统;可以克服现有毫米波产生方案中偏置点漂移问题,无需偏置电压,成本低、可重构、信号质量好。
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公开(公告)号:CN114285479B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111437718.3
申请日:2021-11-29
Applicant: 北京印刷学院
IPC: H04B10/50 , H04B10/516
Abstract: 发明公开了一种32倍频毫米波及太赫兹波的光子生成方法,基于六个偏振调制器,而无需任何光学滤波器,即可实现射频驱动信号的32倍频,以10GHz的射频源信号,即可实现320GHz的子太赫兹波段的信号,具有倍频因子高、无需滤波器、结构简单等优点,所产生信号的光边带抑制比(OSSR)可达到29.7dB,射频杂散抑制比(RFSSR)可达到23.32dB,所生成信号的质量更高,弥补了现有毫米波产生方法倍频因子低的不足,适用于当前及未来的无线和光纤通信系统。
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公开(公告)号:CN114204997B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202111405700.5
申请日:2021-11-24
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04J14/06
Abstract: 本发明涉及射频通信技术领域,具体地说,涉及一种32倍频毫米波信号的光学产生方法与装置。包括通过将光波分成两个正交偏振方向、上路光分成两路光分别进行偏振调制,射频信号分成两路分别驱动对应偏振调制器,其输出汇聚、光波再次被分为两路并分别注入到对应的偏振调制器中,其输出再次汇聚、下路光复用,抑制光学载波后通过光放大器最终得到32倍频的毫米波信号等步骤。本发明设计的方法具有倍频因子高、无需滤波器、结构简单等优点,所生成信号的质量更高,可以有效弥补现有毫米波产生方法倍频因子低的不足,适用于当前及未来的无线和光纤通信系统;其装置可以降低对设备的要求,从而实现以较低成本、简单结构实现高倍频毫米波信号的产生。
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公开(公告)号:CN114978328A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210503178.2
申请日:2022-05-09
Applicant: 北京印刷学院
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/532
Abstract: 本发明涉及电子通信技术领域,具体地说,涉及基于双平行偏振调制器的十六倍频毫米波信号产生方法。包括:配置流程架构;连续波激光器发出连续偏振光,经过PC送入到由DP‑PolM1和DP‑PolM2级联的系统;DP‑PolM1的偏振光由PBS1分为两路并分别进入polM1和polM2,polM1和polM2输出光场在PBC1合为一路;合成光进入pol1;pol1的输出光输入DP‑PolM2;DP‑PolM2的输出光进入pol2,得到pol2输出信号;pol2输出的光信号在PD实现光电转化。本发明设计方案结构简单,无需任何光学滤波器,所产生的毫米波信号稳定、质量高,可以弥补现有毫米波产生方法系统结构复杂以及稳定性低的问题,适用于当前及未来的无线和光纤通信系统;可以克服现有方案中偏置点漂移问题,无需偏置电压,结构简单成本低、可重构、信号质量好。
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公开(公告)号:CN114204997A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111405700.5
申请日:2021-11-24
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04J14/06
Abstract: 本发明涉及射频通信技术领域,具体地说,涉及一种32倍频毫米波信号的光学产生方法与装置。包括通过将光波分成两个正交偏振方向、上路光分成两路光分别进行偏振调制,射频信号分成两路分别驱动对应偏振调制器,其输出汇聚、光波再次被分为两路并分别注入到对应的偏振调制器中,其输出再次汇聚、下路光复用,抑制光学载波后通过光放大器最终得到32倍频的毫米波信号等步骤。本发明设计的方法具有倍频因子高、无需滤波器、结构简单等优点,所生成信号的质量更高,可以有效弥补现有毫米波产生方法倍频因子低的不足,适用于当前及未来的无线和光纤通信系统;其装置可以降低对设备的要求,从而实现以较低成本、简单结构实现高倍频毫米波信号的产生。
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