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公开(公告)号:CN111431622B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202010198476.6
申请日:2020-03-20
Applicant: 大连理工大学
IPC: H04B10/69 , H04B10/548 , H04B10/54 , G01S7/36 , H04B1/525
Abstract: 本发明提供一种光电融合的连续波雷达泄漏干扰消除装置及方法,属于雷达技术领域。该光电融合的连续波雷达泄漏干扰消除装置采用微波光子链路和电缆链路融合的有源对消方法对泄漏干扰进行消除。微波光子链路对连续波信号发射源引出参考信号的相位、延时和幅度进行调控,达到与泄漏干扰信号之间相位反相、延时匹配、幅度相等的对消匹配条件。光电融合的连续波雷达泄漏干扰消除装置具有工作频段范围宽、带宽大、调控精度高的优势,有效抑制泄漏干扰信号,保障连续波雷达的高收发隔离度。
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公开(公告)号:CN112838894B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110032854.8
申请日:2021-01-11
Applicant: 大连理工大学
IPC: H04B10/2575 , G02F1/35
Abstract: 一种光电融合大动态可重构变频装置及方法,包括:激光器、可调光分路器、可调电分路器、第一电光调制单元、第二电光调制单元、第一直流偏置控制单元、第二直流偏置控制单元、本振信号源、固定电分路器、第一光放大单元、第二光放大单元、光电接收单元、可调谐电滤波单元。可调电分路器和可调光分路器分别分配进入第一电光调制单元和第二电光调制单元的待变频信号功率比和输入光波的功率比,实现对变频过程中三阶交调杂散分量的消除,获得大的无杂散动态范围。根据应用不同,通过开关切换工作在低通或高通模式,实现下变频和上变频的灵活重构。本发明解决了现有光子变频系统的无杂散动态范围小,变频效率低等问题,并具有上下变频灵活重构的能力。
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公开(公告)号:CN117176260A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311096232.7
申请日:2023-08-29
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种基于微波光子的相控阵天线泄漏干扰消除装置及方法,包括:信号产生单元、分路器、发射波束调控单元、相控阵发射天线、相控阵接收天线、微波光子信道模拟单元阵列、控制单元、合路器阵列、信号接收单元。本发明将接收天线划分为多个接收子阵,微波光子信道模拟单元和接收子阵一一对应,针对子阵接收的泄漏干扰进行一体化消除。通过调整微波光子信道模拟单元中的幅度调节单元阵列、光延时调节单元阵列和相移调节单元阵列,实现泄漏干扰信道抵消路的构建,并使构建的参考信道与干扰信道具有延时匹配、幅度相同、相位反相的关系。与传统的射频域相控阵天线泄漏干扰消除方法相比,本发明降低了参考信道数的要求,降低了系统的复杂度,并且采用微波光子信道模拟单元具有工作频段范围宽、带宽大、干扰消除能力强的优势。
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公开(公告)号:CN112838894A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110032854.8
申请日:2021-01-11
Applicant: 大连理工大学
IPC: H04B10/2575 , G02F1/35
Abstract: 一种光电融合大动态可重构变频装置及方法,包括:激光器、可调光分路器、可调电分路器、第一电光调制单元、第二电光调制单元、第一直流偏置控制单元、第二直流偏置控制单元、本振信号源、固定电分路器、第一光放大单元、第二光放大单元、光电接收单元、可调谐电滤波单元。可调电分路器和可调光分路器分别分配进入第一电光调制单元和第二电光调制单元的待变频信号功率比和输入光波的功率比,实现对变频过程中三阶交调杂散分量的消除,获得大的无杂散动态范围。根据应用不同,通过开关切换工作在低通或高通模式,实现下变频和上变频的灵活重构。本发明解决了现有光子变频系统的无杂散动态范围小,变频效率低等问题,并具有上下变频灵活重构的能力。
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公开(公告)号:CN111431622A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010198476.6
申请日:2020-03-20
Applicant: 大连理工大学
IPC: H04B10/69 , H04B10/548 , H04B10/54 , G01S7/36 , H04B1/525
Abstract: 本发明提供一种光电融合的连续波雷达泄漏干扰消除装置及方法,属于雷达技术领域。该光电融合的连续波雷达泄漏干扰消除装置采用微波光子链路和电缆链路融合的有源对消方法对泄漏干扰进行消除。微波光子链路对连续波信号发射源引出参考信号的相位、延时和幅度进行调控,达到与泄漏干扰信号之间相位反相、延时匹配、幅度相等的对消匹配条件。光电融合的连续波雷达泄漏干扰消除装置具有工作频段范围宽、带宽大、调控精度高的优势,有效抑制泄漏干扰信号,保障连续波雷达的高收发隔离度。
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