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公开(公告)号:CN119696687A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411891138.5
申请日:2024-12-20
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B10/2525 , H04B10/69 , H04J14/02 , H04J3/06 , H04L7/033
Abstract: 本发明提供一种基于温控光纤延时线光载微波稳定传输系统,通过延时补偿模块对延时抖动变化进行精确的反向补偿,在超宽带信号传输中表现出极好的延迟一致性,克服了传统压电陶瓷光纤拉伸器、光移相器、级联多级光开关和马达空间光延时线等补偿器件无法同时满足大范围、高精度、快速响应和宽频谱补偿能力的需求;也就是说,本发明的传输系统中的链路延迟补偿方案具有大范围、高精度、快速响应和宽频谱补偿能力,特别适用于对超宽带信号传输要求高稳定性和一致性的光纤传输链路。
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公开(公告)号:CN114268373A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111395461.X
申请日:2021-11-23
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B10/516 , H04B10/54 , G02F1/21
Abstract: 本发明提供一种基于双边带相位差分稳定的光频梳产生装置及方法。装置包括:光频梳信号产生模块,用于输入激光信号和射频信号,产生光频梳信号;光电转化模块,用于将光频梳信号根据频谱分离为第一光信号和第二光信号,并分别进行光电转换获得第一拍频信号和第二拍频信号;混频模块,用于补偿第一拍频信号和第二拍频信号的相位差,并对补偿相位差后的第一拍频信号和第二拍频信号进行零差混频,获得误差信号;偏置电压修正模块,用于根据误差信号调整射频信号的偏置电压,使得调整偏置电压后的射频信号对应的误差信号的强度为零。本发明能够不依赖额外参考信号使用整个光谱的信息,还能提高光频梳信号检测效率的同时提高检测精度。
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公开(公告)号:CN111596278A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201911349085.3
申请日:2019-12-24
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S7/481
Abstract: 本发明提供了一种基于双驱动马赫曾德尔调制器的多频段相参扫频雷达系统,能够保持系统结构紧凑小型化又能保持信号的可重构性和相参性。利用单个双驱动马赫曾德尔调制器来生成具有相参性的多频段线性扫频雷达信号,在双驱动马赫曾德尔调制器的上下两臂分别加上不同频率的射频驱动信号,在调制器输出端就可以同时得到两路零阶光梳齿频率相同的相参光频梳。确保了结构的简洁小型化,又实现了同时生成多频段可重构相参雷达信号的目的,解决了生成双光梳的系统结构复杂度高、产生相参的多频段线性扫频雷达信号困难的问题。
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公开(公告)号:CN117109878A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310907049.4
申请日:2023-07-21
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供一种基于延时自外差的激光频率漂移测量系统及方法,其中的系统包括:激光器,用于输出稳定的单频激光;延迟稳定结构,用于根据射频信号与辅助激光器输出的单频激光,检测和补偿光纤链路的延时变化;光学延迟自外差干涉仪,用于基于调整长度后的光纤链路,对待测激光器输出的单频激光进行调制,得到中频信号光;激光频率漂移计算装置,用于根据中频信号光,计算得到待测激光器的激光频率漂移量。该系统通过延迟稳定结构对光纤链路的延时变化进行检测和补偿,并将待测激光频率漂移的测量转化为延时支路和参考支路传输信号之间相位差的测量,使得待测激光器激光频率漂移的长期实时测量成为可能,并有效提升了激光频率漂移的测量精度。
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公开(公告)号:CN114285487B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202111346619.4
申请日:2021-11-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B10/61 , H04B10/69 , H04B10/079
Abstract: 本发明提供一种对信号在光纤链路中的时间抖动进行直接消除的采样方法,包括:接收端从发送端接收第一传输信号,第一传输信号是第二传输信号与第三传输信号被发送端调制到同一光载波后经过相同链路传输到接收端的;基于第一传输信号获取第二传输信号与第三传输信号;基于第二传输信号获取采样时钟信号;基于采样时钟信号对第三传输信号采样。本发明通过在同一链路传输第二传输信号与第三传输信号,以使采样时钟信号和第三传输信号经历相同延时抖动,再通过采样时钟信号对第三传输信号采样时,则可以直接消除了第三传输信号在传输过程中由链路扰动产生的相位抖动或时间抖动噪声,避免现有技术中复杂的链路补偿系统,增强了信号传输的稳定性。
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公开(公告)号:CN114268373B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111395461.X
申请日:2021-11-23
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B10/516 , H04B10/54 , G02F1/21
Abstract: 本发明提供一种基于双边带相位差分稳定的光频梳产生装置及方法。装置包括:光频梳信号产生模块,用于输入激光信号和射频信号,产生光频梳信号;光电转化模块,用于将光频梳信号根据频谱分离为第一光信号和第二光信号,并分别进行光电转换获得第一拍频信号和第二拍频信号;混频模块,用于补偿第一拍频信号和第二拍频信号的相位差,并对补偿相位差后的第一拍频信号和第二拍频信号进行零差混频,获得误差信号;偏置电压修正模块,用于根据误差信号调整射频信号的偏置电压,使得调整偏置电压后的射频信号对应的误差信号的强度为零。本发明能够不依赖额外参考信号使用整个光谱的信息,还能提高光频梳信号检测效率的同时提高检测精度。
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公开(公告)号:CN114285487A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111346619.4
申请日:2021-11-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B10/61 , H04B10/69 , H04B10/079
Abstract: 本发明提供一种信号传输方法、装置、电子设备及存储介质,该方法包括:接收端从发送端接收第一传输信号,第一传输信号是第二传输信号与第三传输信号被发送端调制到同一光载波后经过相同链路传输到接收端的;基于第一传输信号获取第二传输信号与第三传输信号;基于第二传输信号获取采样时钟信号;基于采样时钟信号对第三传输信号采样。本发明通过在同一链路传输第二传输信号与第三传输信号,以使采样时钟信号和第三传输信号经历相同延时抖动,再通过采样时钟信号对第三传输信号采样时,则可以直接消除了第三传输信号在传输过程中由链路扰动产生的相位抖动或时间抖动噪声,避免现有技术中复杂的链路补偿系统,增强了信号传输的稳定性。
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公开(公告)号:CN119995731A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510019333.7
申请日:2025-01-07
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B10/548 , H04B10/50 , H03L7/26
Abstract: 本发明属于光通信技术领域,具体涉及一种基于锁相环的高稳定度光生毫米波系统,包括第一激光器、第二激光器、声光移频器、密集波分复用器、内环反馈控制回路和外环信号输出支路;所述内环反馈控制回路包括依次串联的相位调制器、光滤波器、光电探测器、分频运算器、鉴频鉴相器、环路滤波器、压控振荡器以及第一功率放大器,其中,所述第一功率放大器的输出连接声光移频器;所述内环反馈控制回路还包括铯原子钟、微波源以及第二功率放大器;其中所述铯原子钟连接微波源和鉴频鉴相器,所述微波源的输出通过第二功率放大器后连接相位调制器。
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公开(公告)号:CN117997430A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410220498.6
申请日:2024-02-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B10/2575 , G02B6/28 , H04B10/548 , H04J14/02 , H04L7/033
Abstract: 本发明涉及一种基于延时光纤的高稳定可调谐微波光子延时线,属于微波信号处理技术领域。延时线包括激光器、马赫‑曾德尔调制器、射频信号发生器、光开关、延时光纤、短光纤、光纤耦合器、移相器、可调光延时线、锁相环、混频器、掺铒光纤放大器、光电探测器和带阻滤波器。本发明能够使延时线提供的延时不受外界环境变化的影响,满足宽带信号处理能力的同时可高精度调节延时大小,是各种光学和微波应用的理想解决方案。
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