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公开(公告)号:CN118890088A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410963763.X
申请日:2024-07-18
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: H04B10/079 , G01S3/14
摘要: 本发明公开了一种光子辅助微波信号频率和到达角实时测量系统,在该系统中脉冲光源输出光脉冲进入电光调制模块,同时所述天线模块接收来自空间的微波信号并将其输入电光调制模块以调制光脉冲;所述电光调制模块输出的已调制光脉冲经过色散介质,使得微波信号频率与相位差分别映射为输出光脉冲的时间间隔和幅度,所述光电探测器将色散介质输出的光信号转换成电信号,通过所述模数转换器将电信号转换为数字信号,数字信号处理器根据数字信号提取输出电脉冲的时间间隔和幅度,计算得到输入微波信号的频率与到达角。本发明复杂度低,系统易于搭建,可以同时测量得到多个信号的频率与到达角。
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公开(公告)号:CN116859324A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310841105.9
申请日:2023-07-10
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: G01S3/782
摘要: 本发明公开了一种基于三角波调相的光子学到达角测量方法及装置,本发明装置,包括依次相连的激光源、偏振控制器、双驱动马赫曾德尔调制器、光滤波器、光电探测器和鉴相模块;激光器产生光载波,光载波经偏振控制器进入双驱动马赫曾德尔调制器的光输入口;双驱动马赫曾德尔调制器的直流偏置口输入低频三角波信号,双驱动马赫曾德尔调制器的电输入口输入天线接收的微波信号;经双驱动马赫曾德尔调制器调制后的光信号进入光滤波器进行滤波;光滤波器输出的光信号进入光电探测器进行光电转换得到低频电信号,并通过鉴相模块得到相位跳变,进而估计出到达角度。本发明利用低频三角波实现混频,无需高频本振信号,同时该装置结构简单。
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公开(公告)号:CN114285481B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202111645701.7
申请日:2021-12-30
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: H04B10/508 , H04B10/25 , H04B10/50 , H04B10/524 , H04B10/556 , H04J14/06
摘要: 本发明涉及一种基于主动锁模光电振荡器的双频段微波脉冲产生装置及方法,包括激光器、DP‑BPSK调制器、双端口信号发生器、单模光纤、偏振控制器、偏振分束器、第一光电探测器、第二光电探测器、第一微波放大器、第二微波放大器、第一可调谐微波带通滤波器、第二可调谐微波带通滤波器、第一电功分器和第二电功分器;在DP‑BPSK调制器的偏置点施加频率等于环路自由频谱范围整数倍的调制信号,并利用偏振复用技术构建双环路主动锁模光电振荡器,通过调节可调谐微波带通滤波器的中心频率,可产生两个不同频段、重复频率和载波频率可调、低相位噪声的微波脉冲信号。
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公开(公告)号:CN115242312A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210880919.9
申请日:2022-07-26
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: H04B10/556 , H04L27/227
摘要: 本发明属于光通信技术领域,具体涉及基于时间延迟产生倍频双极性码的光子压缩感知系统及方法。系统包括连续波光源、可编程脉冲发生器、第一电光调制器、第二电光调制器、光延迟线、光耦合器、稀疏信号发生器、第三电光调制器、波分解复用器、平衡光电探测器、采样器和数字信号处理模块;连续波光源的两个输出端口分别与第一电光调制器和第二电光调制器相连;第二电光调制器经过光延迟线后与光耦合器相连;光耦合器与第三电光调制器、波分解复用器、平衡光电探测器、采样器、数字信号处理模块依次相连。本发明具有能有效地降低系统所需PRBS的速率,突破PRBS速率对系统带宽的限制,同时提高信号的重建性能的特点。
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公开(公告)号:CN115102649A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210697493.3
申请日:2022-06-20
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: H04B17/382 , H04B10/079 , H04B10/508 , H04B10/548
摘要: 本发明涉及一种基于逆时域Talbot效应的高精度实时频谱感知方法及系统,方法包括步骤:S1、产生周期性光脉冲序列;S2、对周期性光脉冲序列进行时域二次相位调制,以得到第一调制光脉冲序列;S3、将待测射频信号调制到第一调制光脉冲序列上,以得到第二调制光脉冲序列;S4、第二调制光脉冲序列经过满足逆时域Talbot效应的色散介质后,以得到第三调制光脉冲序列;S5、根据第三调制光脉冲序列的位置获取待测射频信号的频率信息。本发明能完成带宽GHz以上的实时频谱分析,利用频时映射关系通过简单的计算就能得到射频频谱信息。通过调节相位调制信号和色散介质的色散量,能将输出脉冲的周期放大很多倍,在同样的系统带宽下,提升系统的频谱分辨率。
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公开(公告)号:CN113595646B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110792715.5
申请日:2021-07-14
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: H04B10/50 , H04B10/508 , H04B10/524 , H04B10/548 , H04B10/80
摘要: 本发明公开了一种基于DP‑MZM的双频段相位编码脉冲信号的产生方法及系统。该系统:LD光源通过3dB耦合器分为两路,分别与第一路DP‑MZM、第二路DP‑MZM相连;第一路DP‑MZM与第一射频信号放大器、第二射频信号放大器都相连接,任意波形发生器与第一射频信号放大器、第二射频信号放大器都相连接;码型发生器与第二路DP‑MZM相连;经第一路DP‑MZM、第二路DP‑MZM调制后的信号通过耦合器耦合后与光电探测器相连。本发明技术方案结构简单,实现了双频段相位编码脉冲信号的产生,突破了频段单一的限制;此外,本发明技术方案没有用到滤波器等波长相关器件,频率可调谐范围得到了提升。
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公开(公告)号:CN112684650B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202011600799.X
申请日:2020-12-29
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: G02F7/00
摘要: 本发明涉及一种基于加权调制曲线的光子模数转换方法及系统,通过将移相光量化技术与加权多波长采样脉冲相结合,利用加权调制曲线实现光子模数转换系统的量化精度提升;该系统利用加权多波长脉冲源产生加权多波长采样光脉冲,将射频模拟信号通过马赫‑曾德尔调制器调制到加权多波长采样光脉冲上。调制信号接入色散元件实现多波长脉冲的时域走离,后由光电探测器进行光电转换并接入比较器进行阈值比较,从而实现模拟信号到数字信号的转换;与传统光子模数转换系统相比,该方案利用加权调制曲线实现对模拟输入信号的均匀量化,从而实现光子模数转换系统的比特精度提高,同时系统结构简单,易于实现。
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公开(公告)号:CN114285485A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111635717.X
申请日:2021-12-29
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: H04B10/556 , G01S7/483
摘要: 本发明公开了一种基于延时线干涉仪的相位编码系统及方法,方法包括如下步骤:S1、两个单波长光源产生连续光载波,两路连续光载波经过波分复用器后进行加权叠加并输出一路复用光信号;S2、复用光信号经过光耦合器分为完全相同的两路,一路通过相位调制器调制时间信号x(t),另一路经过光延时线,延时为τ0;S3、两路信号经过光耦合器合为一路,经波分解复用器将经过处理后的两束波长不同的光分开,分别经过由数字信号s1(t)和s2(t)控制的光开关,一路通时则另一路断;S4、两路连续光载波经过波分复用器后进行加权叠加并输出一路复用光信号,再经过光电探测器,将光信号转换为电信号。本发明减少了相位编码需要使用的器件,同时系统简单易于实现。
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公开(公告)号:CN114284839A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111669829.7
申请日:2021-12-31
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: H01S1/02
摘要: 本发明涉及一种基于注入锁定技术的主动锁模光电振荡器,其中第一强度调制器、第二强度调制器、光电探测器、电放大器、滤波器模块、第一电耦合器、第二电耦合器依次连接,第二电耦合器与第一强度调制器连接,激光器与第一强度调制器连接,第一微波源与第二强度调制器连接,以形成光电振荡环路,第一微波源输出相应频率调制信号至第二强度调制器,对光电振荡环路中的增益进行调制,以实现光电振荡环路的主动锁模;光电振荡器还包括第二微波源,第二微波源与第二电耦合器连接。本发明通过第二微波源输出相应频率微波信号,以使微波脉冲中心频率与微波信号频率相同,可以提高主动锁模光电振荡器的稳定性,降低微波脉冲信号的时间抖动和幅度抖动。
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公开(公告)号:CN114268375A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111646094.6
申请日:2021-12-30
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: H04B10/516
摘要: 本发明提供一种基于啁啾光纤光栅的光子压缩感知方法及系统,涉及数据识别技术领域,包括以下步骤:获取啁啾光纤光栅对不同中心波长光的折射率,作为随机序列;利用啁啾光纤光栅对宽谱激光源发射的光信号进行光谱编码,并在时域上展宽完成频率‑时间映射;稀疏信号与随机序列在光域混频;将接收到的混频后的光信号转换为电信号;将得到的电信号进行积分累加,得到采样信号;将采样信号通过恢复算法将原始信号恢复出来,得到恢复信号。本发明不需要随机序列发生器,利用啁啾光纤光栅在完成频率‑时间映射的同时,引入了随机序列,大幅度降低了光子压缩感知系统的成本,同时也利于系统集成,充分发挥了光子学技术损耗低抗干扰能力强的优势。
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