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公开(公告)号:CN118764048A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410802899.2
申请日:2024-06-20
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B1/7136 , H04B10/2575
Abstract: 一种光辅助的宽带跳频信号产生系统及方法,属于微波光子抗干扰通信技术领域,采用相干双光梳对窄带跳频信号进行复制并结合相位切换和开关阵列实现超宽带跳频信号的产生,本系统所使用的器件拥有较高的稳定性,避免了光信号偏振的影响,且所有频率切换通过对微波频率控制实现,从而大幅度提高了系统的稳定性。本发明采用一种结构简单的跳频带宽可调节的宽带微波光子跳频信号产生方法,将传统的电跳频技术与光子技术相结合。利用电子技术,在一定的带宽范围内实现良好的跳频控制。电子与光子技术的结合,充分发挥了传统电子技术的精细控制优势和光子技术的宽带优势。这不仅克服了光子技术无法实现精细跳频的问题,而且大大扩展了跳频信号的带宽。
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公开(公告)号:CN118963036A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411211927.X
申请日:2024-08-30
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G02F1/29 , G02F1/1343
Abstract: 一种多用户低吸收高效率大口径液晶光学相控阵天线,采用电控横向场电极布局、时空复用驱动和卐”字型紧凑结构,通过4个旋转对称的子孔径区域组成,4个子孔径区域电极组成一个“卐”字结构,通过在同一玻璃基板上设置ITO电极阵列A、ITO电极阵列B及金属电极的方式,实现电极之间的横向电场驱动液晶分子指向矢偏转,减去了COM ITO电极,能够实现低吸收率、高衍射效率、大规模电极阵列、高度集成化的大口径的液晶光学相控阵器件。
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公开(公告)号:CN119727778A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411815370.0
申请日:2024-12-11
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B1/713 , H04B1/715 , H04B10/118 , H04B10/61 , H04J14/02
Abstract: 本申请涉及一种光辅助的宽带跳频信号信道化接收装置及方法,将光子信道化技术、镜像抑制接收与跳频信号接收技术相结合,突破现有的电子瓶颈,实现宽带跳频信号的六通道信道化接收,大幅度简化了结构,降低了接收机后端对高速ADC的需求。
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公开(公告)号:CN119447758A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411162879.X
申请日:2024-08-23
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H01P5/08
Abstract: 本发明公开了一种金属圆波导到太赫兹介质圆波导间的能量耦合装置,包括:金属圆波导、介质半球体和介质圆柱。介质半球体和介质圆柱设置在金属圆波导的右侧;介质半球体位于金属圆波导内;介质圆柱与金属圆波导右侧端面连接。准高斯HE11模式的电磁信号由能量耦合装置的输入端输入至金属圆波导内,经介质半球体进行能量耦合后,由介质圆柱将耦合后的电磁信号经能量耦合装置的输出端传输至太赫兹介质圆波导中。本发明所述的能量耦合装置,在保证结构高耦合效率、宽工作带宽和高紧凑性的同时,还可减小结构的加工和装配难度。
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公开(公告)号:CN116973932A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310881365.9
申请日:2023-07-18
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S17/34 , G01S7/4911 , G01S7/481
Abstract: 一种提升测量动态范围的双波长测距系统及方法,采用包括两台不同波长的激光器的偏振光输出分系统为连续光发射源,通过电光调制器引入不同频率的射频调制信号,利用半波片及合束端分别进行保偏光纤中的快轴、慢轴对准实现不同波长在偏振和频率上的双重信道隔离,通过光纤放大器提高探测光的能量并通过光纤耦合器输出,利用基于光纤分束器的迈克尔逊干涉系统,通过电调延迟线改变干涉臂的长度,利用偏振分束器以及光电探测器实现高精度干涉背景下的模糊距离微米级调整,实现该测距系统的非模糊距离从公里级别到亚微米级别的变换以及待测目标相对位置精确测量,使其具备长距离、高精度的大动态范围测距能力。
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公开(公告)号:CN119945564A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411948162.8
申请日:2024-12-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/50 , H04B10/556 , H04B10/29 , H04J14/02
Abstract: 本发明公开了一种光子辅助的太赫兹信号传输系统及方法,包括依次相连的太赫兹信号光子产生模块、传输模块和光电转换模块;所述太赫兹信号光子产生模块用于产生包含太赫兹信号的光信号;所述传输模块用于将包含太赫兹信号的光信号进行不同距离的传输,并将其送入光电转换模块;所述光电转换模块用于将接收到的包含太赫兹信号的光信号转换为太赫兹信号。设置一个激光器就实现了多路多频段信号生成,避免了使用外腔激光器来降低所生成信号的相噪,此外,利用光纤进行长距离传输,解决了现有技术无法实现长距离通信的技术问题。
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