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公开(公告)号:CN111835428B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201910321843.4
申请日:2019-04-22
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B10/556 , H04J14/06
Abstract: 本发明公开了一种倍频因子可调的双频段、多相位相位编码信号的光学生成方法,该方法涉及微波技术领域和光通信技术领域。所述方法如说明书附图1所示,包括激光器LD、双偏振正交相移键控DP‑QPSK调制器、偏振调制器PolM、偏振控制器PC、偏振分束器PBS和平衡光电探测器BPD。本振信号通过DP‑QPSK调制器调制光载波,调节PC后,其中一个边带和光载波与另一个边带的偏振态相互正交,分别进入PolM的两臂并受到相位编码信号相反的相位调制;调节第二个PC,经过光电平衡探测后,输出相位编码信号。本发明可同时产生双频段,多相位的相位编码信号,且倍频因子可调。不仅克服了电域技术的电子瓶颈,还扩展了工作带宽,在双波段雷达中有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN113691314B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202010417180.9
申请日:2020-05-18
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B10/2507 , H04B10/2513 , H04B10/2543
Abstract: 本发明公开了一种微波、毫米波信号的光子线性变频及光纤传输方法,该方法涉及微波技术领域和光通信技术领域。所述方法如说明书附图1所示,包括激光器、双偏振正交相移键控调制器、电功分器、电衰减器、偏振控制器、起偏器、单模光纤、掺饵光纤光放大器、光电探测器。射频信号和本振信号以最小点的调制方式调制到光载波上,提升了变频效率;调制器主调偏压用来补偿光纤色散引起的功率衰落;偏振控制器用来实现线性优化。本发明在光子变频系统中同时实现了色散补偿和线性优化,更大程度的提升了系统增益和动态范围等,在多基站雷达、无线通信等领域均有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN113691314A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202010417180.9
申请日:2020-05-18
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B10/2507 , H04B10/2513 , H04B10/2543
Abstract: 本发明公开了一种微波、毫米波信号的光子线性变频及光纤传输方法,该方法涉及微波技术领域和光通信技术领域。所述方法如说明书附图1所示,包括激光器、双偏振正交相移键控调制器、电功分器、电衰减器、偏振控制器、起偏器、单模光纤、掺饵光纤光放大器、光电探测器。射频信号和本振信号以最小点的调制方式调制到光载波上,提升了变频效率;调制器主调偏压用来补偿光纤色散引起的功率衰落;偏振控制器用来实现线性优化。本发明在光子变频系统中同时实现了色散补偿和线性优化,更大程度的提升了系统增益和动态范围等,在多基站雷达、无线通信等领域均有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN110098873A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201810285380.6
申请日:2018-03-21
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B10/556 , H04B10/61
Abstract: 本发明公开了一种利用偏振调制器(PolM)实现多通道模拟光链路线性优化和功率周期性衰落补偿的装置及方法。涉及光通信和微波技术领域,主要应用于模拟光链路中的信号传输。所述装置如附图所示,包括激光器、PolM、偏振分束器、偏振合束器、掺铒光纤放大器、光分路器、单模光纤、偏振控制器、起偏器和光电检测器。信号通过PolM调制到光载波上,由偏振控制器和偏振分束器分离已调信号的奇偶阶边带并利用偏振合束器偏振复用,放大后功分多路,利用各支路偏振控制器对奇偶阶边带引入的相差,可抵消光纤色散引入的相移,补偿功率周期性衰落,同时还能抑制三阶交调,实现线性优化。本发明调谐灵活,结构简单,工作带宽大,系统可重构性强。
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公开(公告)号:CN112134624B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201910548800.X
申请日:2019-06-24
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/556
Abstract: 本发明公开了一种高效的微波光子信道化接收方法,该方法涉及微波技术领域和光通信技术领域。所述方法如说明书附图1所示,包括激光器、马增调制器、双平行马增调制器、双偏振马增调制器、偏振控制器、掺饵光纤光放大器、波分复用器、双偏振90度光耦合器、平衡光电探测器、电90度耦合器和电带通滤波器。射频信号通过偏振正交的射频光梳复制多份,本振光梳与对应的射频复制进行混频,控制两套光梳以及波分复用器的位置和间隔,通过镜像抑制的解调模块可以实现宽带信号的信道化接收。本发明克服了光子滤波器组方案中系统复杂,串扰严重的问题,克服了传统双光梳方案中多梳线,大间隔光梳难以生成的技术难点,在侦查、雷达等领域均有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN112134624A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201910548800.X
申请日:2019-06-24
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/556
Abstract: 本发明公开了一种高效的微波光子信道化接收方法,该方法涉及微波技术领域和光通信技术领域。所述方法如说明书附图1所示,包括激光器、马增调制器、双平行马增调制器、双偏振马增调制器、偏振控制器、掺饵光纤光放大器、波分复用器、双偏振90度光耦合器、平衡光电探测器、电90度耦合器和电带通滤波器。射频信号通过偏振正交的射频光梳复制多份,本振光梳与对应的射频复制进行混频,控制两套光梳以及波分复用器的位置和间隔,通过镜像抑制的解调模块可以实现宽带信号的信道化接收。本发明克服了光子滤波器组方案中系统复杂,串扰严重的问题,克服了传统双光梳方案中多梳线,大间隔光梳难以生成的技术难点,在侦查、雷达等领域均有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN111835428A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910321843.4
申请日:2019-04-22
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B10/556 , H04J14/06
Abstract: 本发明公开了一种倍频因子可调的双频段、多相位相位编码信号的光学生成方法,该方法涉及微波技术领域和光通信技术领域。所述方法如说明书附图1所示,包括激光器LD、双偏振正交相移键控DP-QPSK调制器、偏振调制器PolM、偏振控制器PC、偏振分束器PBS和平衡光电探测器BPD。本振信号通过DP-QPSK调制器调制光载波,调节PC后,其中一个边带和光载波与另一个边带的偏振态相互正交,分别进入PolM的两臂并受到相位编码信号相反的相位调制;调节第二个PC,经过光电平衡探测后,输出相位编码信号。本发明可同时产生双频段,多相位的相位编码信号,且倍频因子可调。不仅克服了电域技术的电子瓶颈,还扩展了工作带宽,在双波段雷达中有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN109842451A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201711224229.3
申请日:2017-11-25
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B10/556 , H04B10/532
Abstract: 本发明公开了一种利用双偏振正交相移键控(DP-QPSK)调制器实现微波信号光子学变频和多通道移相的方法,该发明涉及微波技术领域以及光通信技术领域,主要可应用于信号的波束形成,IQ解调等。所述方案如附图所示,包括光源、本振源、掺铒光纤放大器、光分路器、偏振控制器、起偏器以及光电探测器。该方案利用DP-QPSK调制器对射频信号和微波本振进行调制和偏振复用,光放大后功分多路,每路利用偏振控制器和起偏器控制输出信号的幅度和相位,最终通过光电探测器得到相位改变的中频信号。本发明可同时实现信号上下变频和移相功能,免受功率周期性衰落带来的影响,且系统增益较大,具有结构简单,调谐灵活,带宽大,多功能等特点。
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公开(公告)号:CN111901045B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201910369513.2
申请日:2019-05-06
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B10/556 , H04B10/548
Abstract: 本发明公开了一种可调谐相位编码信号的光学产生方法,该方法涉及微波技术领域和光通信技术领域。所述方法如说明书附图1所示,包括激光器LD、双偏振正交相移键控DP‑QPSK调制器、偏振控制器PC、光环路器OC、偏振分束器PBS、相位调制器PM和平衡光电探测器BPD。本振信号通过DP‑QPSK调制器调制光载波,负二阶边带和光载波与正二阶边带的偏振态相互正交,由PBS分离后,仅正二阶边带在环路内的PM处受到编码信号的相位调制;经过光电平衡探测后,输出相位编码信号。本发明可同时产生二倍频和四倍频的双频段,多相位的相位编码信号。克服了电域技术的电子瓶颈,降低了本振信号的频率要求,并且在双波段雷达中有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN109842451B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201711224229.3
申请日:2017-11-25
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B10/556 , H04B10/532
Abstract: 本发明公开了一种利用双偏振正交相移键控(DP‑QPSK)调制器实现微波信号光子学变频和多通道移相的方法,该发明涉及微波技术领域以及光通信技术领域,主要可应用于信号的波束形成,IQ解调等。所述方案如附图所示,包括光源、本振源、掺铒光纤放大器、光分路器、偏振控制器、起偏器以及光电探测器。该方案利用DP‑QPSK调制器对射频信号和微波本振进行调制和偏振复用,光放大后功分多路,每路利用偏振控制器和起偏器控制输出信号的幅度和相位,最终通过光电探测器得到相位改变的中频信号。本发明可同时实现信号上下变频和移相功能,免受功率周期性衰落带来的影响,且系统增益较大,具有结构简单,调谐灵活,带宽大,多功能等特点。
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