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公开(公告)号:CN104967488B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201510205706.6
申请日:2015-04-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/516 , H04B10/2507 , H04B10/2575 , H04B10/548
Abstract: 一种基于DPMZM的微波光子三阶交调失真完全抑制系统,包括微波源、相位控制模块、偏置控制模块、激光器、DPMZM和光电探测器;采用相位控制模块,使加载到双驱动DPMZM四个驱动电极上的四路射频电信号具有固定的相位差,结合直流偏置控制单元对DPMZM的上行MZM、下行MZM和主调制器进行直流偏置点控制,利用两个180度移相器实现四路射频信号间的相位差控制,实现了宽带微波光子通信链路的三阶交调完全抑制,具有设计复杂度低、实现简单、稳定性高、重复性良好的特点,可解决宽带微波光子通信高线性化需求,保证宽带微波光子通信系统的高带宽、大动态范围。
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公开(公告)号:CN108650013B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201810352871.8
申请日:2018-04-19
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B7/185 , H04B10/112 , H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/548
Abstract: 本发明涉及一种基于光频移的宽带多路信道化的系统及实现方法,属于微波光子技术领域。本发明利用电光调制器之间的干涉作用及光频移特性,完成宽带微波信号的多信道划分及高抑制比同中频变频。本发明以光频移信道化及I/Q下变频相结合的方式,提出一种基于光频移的宽带多路信道化方法。该方明通过单频激光结合双边带频移完成宽带信号的信道划分,通过I/Q下变频实现互为镜像数个双路同中频信号输出,既避免了传统信道化接收面临的光滤波带外抑制能力差的缺点,又避免了基于光频梳实现信道化接收中高质量相干光梳实现复杂的缺点。
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公开(公告)号:CN106411405B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201610854538.8
申请日:2016-09-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/118 , H04B10/516
Abstract: 一种高平坦高边带抑制比多载波信号生成系统及方法,它涉及光学、微波学和微波光子学技术领域,通过光频梳的方式生成高平坦高边带抑制比的多载频信号,解决现有宽频率覆盖范围的多路微波射频信号生成问题,获得宽带、平坦度好、载波数目多的多载频信号。本发明首先提出一种基于三个并联MZM的SSB‑OCS生成方法,使得其中两个MZM工作在单边带调制方式,另一个MZM工作在偶数阶抑制方式,结合90度光移相控制,产生具有高边带抑制比的SSB‑OCS信号。接着以本发明所提出的SSB‑OCS信号生成及光频移环路为核心,在光域组成振荡环路进行循环频移,生成高平坦高边带抑制比的多载频信号。
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公开(公告)号:CN104836625A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510206548.6
申请日:2015-04-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/70
Abstract: 一种基于DPMZM的高线性度微波光子链路实现系统,包括:激光器、信号源、DPMZM、电分路器、电衰减器、直流电源和光电探测器;信号源产生的射频信号经过电功分器分为两路,其中一路与上行子调制器连接,另一路经过电衰减器后与下行子调制器连接;激光器与DPMZM的光输入端口连接,直流电源控制DPMZM的偏置点和DPMZM光信号的相位状态;DPMZM输出的光信号经光纤传输连接至光电探测器进行直接探测,并在光电探测器中完成拍频,从而实现对三阶交调干扰的抑制。本发明通过对DPMZM两路光波干涉路径中的射频信号进行非对称功率分配,改变并精确控制DPMZM两个子调制器调制深度,设置相应两个子调制器最佳偏置点,最大程度上抑制了三阶交调干扰,提高了微波光子链路线性度。
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公开(公告)号:CN114142889B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202110992293.6
申请日:2021-08-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B1/7136 , H04B10/54 , H04B10/80
Abstract: 本发明涉及一种可重构宽带高频跳频信号生成系统及方法,属于微波光子技术领域。本发明提出了一种基于双路可调谐光载波的可重构宽带高频跳频信号生成方法,通过双路可调谐光载波按需生成具有一定频率间隔的双路连续光信号或受二进制序列码调制的双路2FSK光信号;通过光耦合器结合并联强度调制器实现光域跳频信号的生成,通过光电探测器得到可重构宽带高频跳频信号。
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公开(公告)号:CN115865207A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211321601.3
申请日:2022-10-26
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/50 , H04B10/508 , H04B10/556 , H04B10/54
Abstract: 本发明提供了一种基于微波光子的可调谐多格式信号生成装置,包括激光器、脉冲波形发生器、信号源、调制光开关、信号生成器和光电探测器;激光器向调制光开关发送光信号;脉冲波形发生器向调制光开关发送二进制编码信号;调制光开关在二进制编码信号的控制下对光信号的相位进行调制,生成具有不同相位特征两路光信号并输出至信号生成器;信号源生成两路射频信号并输入至信号生成器;信号生成器在不同射频信号的作用下对具有不同相位特征的光信号进行强度调制,生成具有不同频率及格式的耦合光信号输入至光电探测器;光电探测器将耦合光信号转换为电信号。本发明在同一结构实现了多格式信号的灵活可调谐控制与按需生成。
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公开(公告)号:CN113949459A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202110992290.2
申请日:2021-08-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/556
Abstract: 本发明涉及一种光电混合FSK信号生成系统及方法,属于微波光子技术领域。本发明提出了一种基于强度调制器和MZI级联的光电混合FSK信号生成方法,通过单射频驱动结合偏置点控制使得强度调制器工作在最大点或最小点,按需输出电FSK信号生成或光FSK信号生成所需的调制光信号;通过可调光纤延迟线结合受二进制编码控制的相位调制器组成的MZI结构,按需实现根据二进制编码信息的可调谐光滤波,生成电FSK信号所需的光信号或光FSK信号;所生成的电FSK信号频率为射频驱动信号频率两倍或4倍。
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公开(公告)号:CN108282229B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201711387839.5
申请日:2017-12-20
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/516
Abstract: 一种高阶光载波抑制单边带信号生成单元及实现方法,单元包括激光器、分路器、电源控制单元、上行DPMZM调制器XM、下行DPMZM调制器YM、第一可调电移相器、第二可调电移相器、第三可调电移相器、光移相器、第一光耦合器、第二光耦合器和MZI;通过本发明给出的工作状态参数和方法,由单电源统一进行直流偏置点控制,使得并行排列的DPMZM工作在不同的调制状态,并辅以外部施加的可调谐电移相器、MZI及激励信号统一幅度控制,按需生成一次阶、二次阶和三次阶光载波抑制的单边带信号,且其边带抑制比优于30dB。当用于基于循环频移环路的光频梳生成时,其最大频率跨度可达调制器带宽的三倍。
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公开(公告)号:CN108282229A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201711387839.5
申请日:2017-12-20
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/516
Abstract: 一种高阶光载波抑制单边带信号生成单元及实现方法,单元包括激光器、分路器、电源控制单元、上行DPMZM调制器XM、下行DPMZM调制器YM、第一可调电移相器、第二可调电移相器、第三可调电移相器、光移相器、第一光耦合器、第二光耦合器和MZI;通过本发明给出的工作状态参数和方法,由单电源统一进行直流偏置点控制,使得并行排列的DPMZM工作在不同的调制状态,并辅以外部施加的可调谐电移相器、MZI及激励信号统一幅度控制,按需生成一次阶、二次阶和三次阶光载波抑制的单边带信号,且其边带抑制比优于30dB。当用于基于循环频移环路的光频梳生成时,其最大频率跨度可达调制器带宽的三倍。
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公开(公告)号:CN105049121B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201510278945.4
申请日:2015-05-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/2507 , H04B10/2575
Abstract: 本发明提供了一种具有高交调失真抑制度的可调谐微波信号生成系统,该系统包括激光器、微波源、相位控制与合成单元、直流偏置控制单元、DPMZM和光电探测器;DPMZM(双重并行马赫曾德尔电光调制器)包括三个MZM,分别为第一子调制器MZM1、第二子调制器MZM2和主调制器,所述第一子调制器MZM1、第二子调制器MZM2分别嵌入在主调制器的两臂上,且所述两个子调制器具有相同的性能和结构;该系统通过对交调失真的有效抑制,生成了具有高交调失真抑制度的可调谐微波信号,解决了宽带微波光子通信高线性化需求,保证了宽带微波光子通信系统的高带宽、大动态范围。
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