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公开(公告)号:CN117353795A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311239123.6
申请日:2023-09-22
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B7/185 , H04B10/516 , H04B10/548 , H04B10/60
Abstract: 本发明公开了一种数字矢量信号光域匹配接收装置和方法,根据待接收数字信号特性,对采样光脉冲进行匹配整形并生成光域正交基,在电光采样的过程中实现待接收数字矢量信号的正交分解与波形匹配,通过光电转换与电采样后,输出解调后的0、1数字序列。本发明能够支持宽带数字矢量信号的匹配接收,支持宽带高阶调制数字信号的低信噪比接收,大大降低了接收解调信噪比门限,提升下一代卫星通信系统在强干扰条件下的通信能力。
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公开(公告)号:CN115913370B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202211203579.2
申请日:2022-09-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/2575 , H04B10/294 , H04B10/80
Abstract: 本发明公开了一种多芯片混合集成的星载阵列式微波光子变频器,属于微波光子信号处理技术领域。包括光子芯片和射频芯片。光子芯片包括激光器耦合组件、LO调制器芯片、PLC芯片、RF调制器芯片、光纤微连接结构、四个高速光电探测器,所述射频芯片包括倍频器、RF低噪放芯片、四个中频放大器、四个滤波器。为解决星上高低温环境和振动对多芯片直连的应力损伤,采用短光纤微连接结构实现PLC芯片和调制器芯片桥接;为进一步提高系统集成度,通过光子芯片与射频芯片的多芯片组件封装的形式实现高集成度的光电混合集成多通道微波光子变频。本发明提高光路集成度和可靠性,降低体积重量,适应星载大规模应用需求。
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公开(公告)号:CN117459150A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311181637.0
申请日:2023-09-13
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/61
Abstract: 本发明涉及一种支持高速子信道交换的微波光子信道化接收装置,激光器输出进行本振信号的电光调制,然后经过波分解复用分为上下两路,上路进行宽带射频信号的电光调制,下路先进行本振信号的电光调制,之后经过分路、衰减或声光移频、波分解复用后在不同的输出端口获得频率间隔固定的光本振信号,该光本振信号输入光开关,然后分别与分路后的射频信号一同输入相干光电探测阵列中。后续经过90度电桥合路与滤波,最终实现信道化接收。该装置可通过对光开关进行配置,实现子信道交换转发。该装置通过本振电光调制结合光移频器,可成倍增加子信道数目。该装置易于实施、稳定性好、可靠性高、信道化能力好且不存在光滤波稳定性差的问题。
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公开(公告)号:CN117375723A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311188408.1
申请日:2023-09-14
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/556 , H04B10/50
Abstract: 本发明公开了一种高本振杂散抑制的宽带微波光子混频芯片,由激光器、两个相位调制器和一个微环、一个合路器、一个光电探测器构成,激光器与第一相位调制器输入相连、第一相位调制器输出与微环相连,微环下载端与第二相位调制器相连,微环直通端的输出与第二相位调制器输出一同输入到合路器进行合路,合路后信号输入到光电探测器中实现光电转换。射频信号和本振信号依次加载到两个相位调制器上,此时本振信号为相位调制,中频信号为强度调制,在光探测器进行强度检测后,只有中频信号被保留下来,本振杂散可以被高度抑制。该芯片结构简单,且无需偏压控制,具有易于实施、稳定性好、可靠性高的优点。
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公开(公告)号:CN113949458B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202110988303.9
申请日:2021-08-26
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/556
Abstract: 一种宽频段多通道光子辅助微波信号移相装置及方法,装置包括激光器、偏振复用调制器、光滤波器、1/4波片、1/2波片、起偏器、光电探测器,由激光器发出的光波进入偏振复用调制器中,微波信号加载到偏振调制器上的一个子调制器上,偏振复用调制器输出的光信号滤波后依次输入到1/4波片以及各个通道的1/2波片、起偏器和光电探测器中,在光电探测器输出端得到移相后的微波信号。本发明移相方法通过使1/4波片旋转角度为45°,然后通过调节各通道1/2波片主轴的角度差,即可在保持微波信号幅度的恒定的条件下,对微波信号实现多通道移相。相较于现有的三环偏振控制器,本发明具有大带宽、多通道、结构简单、易于实现等优点。
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公开(公告)号:CN111289223B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201911313230.2
申请日:2019-12-19
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种基于双光梳拍频的实时相位测量系统及方法,采用两台时频域精密控制的光频梳激光器构成双光路测试系统,设计了一种实时相位测量方法,用于实现液晶光学相控阵天线各通道相位畸变的实时测量。其中色散模块对测试光进行空间色散,利用光频梳光源的宽光谱特性,实现液晶光学相控天线各个通道波前相位畸变的实时高分辨检测。利用两台光频梳的重复频率存在的微小重复频率差,对光信号进行下采样,再通过高精度的时频分析实现实时高分辨的相位畸变检测,这不仅为实现液晶光学相控阵相位畸变的高精度实时相位补偿提供了可靠的依据,还为实现非机械式光束偏转技术在空间光通信中的应用奠定了基础。
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公开(公告)号:CN112422179A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011140097.8
申请日:2020-10-22
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/079 , H04B10/11 , H04B10/50 , H04B10/70
Abstract: 一种基于梳齿切换的可重构光信道灵活提取系统和方法,系统包括多梳齿光频梳产生单元、电光调制器等。采用一个大频率间隔的多梳齿光频梳进行宽带射频信号调制,保持其相干性;通过高相干性的片上周期载波分离以及信道提取一体化设计完成宽带和窄带周期信道划分,降低分离式滤波对相干性的劣化;差异化设计两个滤波组件周期,产生的游标效应使得在每一个光梳齿范围内,窄带滤波部分对应的信道均不同,即实现了光梳齿与信道通带的一一对应。无需额外光开关矩阵,或相位匹配关系复杂的滤波器响应切换,借助快速响应的非周期数控光滤波,以查表法筛选梳齿的方式完成信道化中任意通道灵活选择,即实现了可重构光信道的灵活提取。
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公开(公告)号:CN111289223A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201911313230.2
申请日:2019-12-19
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种基于双光梳拍频的实时相位测量系统及方法,采用两台时频域精密控制的光频梳激光器构成双光路测试系统,设计了一种实时相位测量方法,用于实现液晶光学相控阵天线各通道相位畸变的实时测量。其中色散模块对测试光进行空间色散,利用光频梳光源的宽光谱特性,实现液晶光学相控天线各个通道波前相位畸变的实时高分辨检测。利用两台光频梳的重复频率存在的微小重复频率差,对光信号进行下采样,再通过高精度的时频分析实现实时高分辨的相位畸变检测,这不仅为实现液晶光学相控阵相位畸变的高精度实时相位补偿提供了可靠的依据,还为实现非机械式光束偏转技术在空间光通信中的应用奠定了基础。
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公开(公告)号:CN111736368B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202010549500.6
申请日:2020-06-16
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G02F1/01
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤光栅的可重构微波光子滤波器,包括可调激光器、光分束器、偏振控制器、相位调制器、可重构光纤光栅滤波器、光合束器、光电探测器、射频功分器和频谱判决分析反馈控制模块,本发明利用可重构光纤光栅滤波器作为光学滤波器对调制到光域的微波信号进行滤波,然后经过光电转换之后将该滤波效果映射到微波域,实现微波信号滤波。可重构光纤光栅滤波器是通过局部拉伸光纤的可重构相移技术调控可重构相移光纤光栅的结构,解决了常规光纤光栅在制备完成后带宽不可重构的限制,最终使基于光纤光栅的可重构微波光子滤波器带宽和频率均实现调谐。此外频谱判决分析反馈控制解决两个相移量的一致性问题,保证滤波器的平坦性和低损耗特性。
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公开(公告)号:CN113949458A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202110988303.9
申请日:2021-08-26
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/556
Abstract: 一种宽频段多通道光子辅助微波信号移相装置及方法,装置包括激光器、偏振复用调制器、光滤波器、1/4波片、1/2波片、起偏器、光电探测器,由激光器发出的光波进入偏振复用调制器中,微波信号加载到偏振调制器上的一个子调制器上,偏振复用调制器输出的光信号滤波后依次输入到1/4波片以及各个通道的1/2波片、起偏器和光电探测器中,在光电探测器输出端得到移相后的微波信号。本发明移相方法通过使1/4波片旋转角度为45°,然后通过调节各通道1/2波片主轴的角度差,即可在保持微波信号幅度的恒定的条件下,对微波信号实现多通道移相。相较于现有的三环偏振控制器,本发明具有大带宽、多通道、结构简单、易于实现等优点。
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