光载无线网络媒体接入控制方法

    公开(公告)号:CN102111219B

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201010608077.9

    申请日:2010-12-16

    Abstract: 本发明提供了一种光载无线网络媒体接入控制方法,包括:S1:中心控制单元通过控制通道向天线单元发送波长分配帧和带宽请求帧;S2:天线单元提取分配到的波长通道信息,并通过控制通道返回带宽请求信息;S3:中心控制单元判断带宽请求信息是否正常;若是,进入S4;若否,通过分配的波长通道向相应的天线单元发送故障检测帧,判断天线单元是否在预置时间内返回了故障修复帧;若是,进入S4;若否,生成波长分配信息,返回S1;S4:中心控制单元通过分配的波长通道向天线单元发送数据帧,移动终端通过分配到的波长通道按照一定时隙进行数据传输。该方法能提高光载无线网络中的数据传输能力、波长利用率和移动终端的接入效率;且实现激光器故障检测。

    超短脉冲光源产生装置
    102.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102393593B

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201110182326.7

    申请日:2011-06-30

    Inventor: 伍剑 嵇誉 李岩

    Abstract: 本发明公开了一种超短脉冲光源产生装置,包括:连续光光源,用于产生光信号;电吸收调制单元,用于调制所述连续光光源产生的光信号,产生相对窄的光脉冲信号;相位调制单元,用于对所述经电吸收调制单元调制后的光脉冲信号进行相位调制,引入负啁啾;色散补偿单元,用于对相位调制后的光脉冲信号进行线性啁啾补偿,产生更窄的光脉冲信号。本发明的超短脉冲光源产生装置能够产生高消光比、小基座、窄脉宽、相位稳定、波长可调的脉冲,可以直接用于高速的相位调制信号的光传输系统中,并且本发明装置结构紧凑,性能稳定,简单容易操作。

    一种全光模数转换设计方法

    公开(公告)号:CN103034016A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210586048.6

    申请日:2012-12-28

    Inventor: 伍剑 魏世乐 姚辰

    Abstract: 本发明公开了一种全光模数转换设计方法,具体为:将多波长脉冲光源产生的光通过复用器复用到同一光路上;通过一个1×2多模干涉耦合器将上述光路重新分成2路,其中一路通过相位调制器对输入的模拟光信号进行采样,之后进入多模干涉耦合器的一个接入端口中,另一路直接注入多模干涉耦合器的另一个接入端口中;将从多模干涉耦合器的输出端口输出的光经过解复用器解复用到不同波长的光通道上;依次通过光电探测器、放大器和判决器对解复用器输出的光信号进行接收、放大和判决,得到数字输出信号。本发明能够将整个全光模数转换系统集成到一个极小尺寸的光子集成回路芯片或硅基波导芯片上,可大批量生产,成本低廉,促进了信息产业的发展。

    基于双边带调制的分布式受激布里渊温度应变传感系统

    公开(公告)号:CN102680136A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210176490.1

    申请日:2012-05-31

    Abstract: 本发明提供一种基于双边带调制的分布式受激布里渊温度应变传感系统,包括窄线宽光源、功分器、微波源、脉冲信号发射器、光接收机、光放大器、电光调制器和传感光纤;其中,脉冲光信号和经双边带调制后的连续光信号分别从传感光纤的两端输入,脉冲光信号作为泵浦光信号,双边带连续光信号作为探测光信号,泵浦光和探测光信号在光纤中相遇时产生受激布里渊效应,连续光携带了沿传感光纤分布的各点的温度或应变信息。双边带技术可以有效的抑制泵浦脉冲在传输时的布里渊消耗,极大地减小了测量的系统误差。本发明可应用于输电线缆、油气管道监测和消防等领域,尤其适用于大于50km长距离传感。

    多射频频率测量装置及方法

    公开(公告)号:CN102435843A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110289083.7

    申请日:2011-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种多射频频率测量装置及方法,涉及射频检测技术领域,所述装置包括:顺次连接的光频率梳源、马赫曾德尔调制器、法布里伯罗滤波器、波分复用器和光电探测阵列,以及与所述马赫曾德尔调制器连接的射频天线,其中,马赫曾德尔调制器,用于对待测射频信号进行调制、将其加载到所述光频率梳的多个载波上;法布里伯罗滤波器,用于对光频率梳的不同载波上加载的多频点射频微波信号进行梳状滤波;所述波分复用器,用于将梳状滤波后的光频率梳在空间上划分为多个信道;所述光电探测阵列,用于探测所述多个信道的功率。本发明具有高灵敏度和低放大噪声的优点,有较大的动态频率测量范围和带宽,能够实时、并行、宽带地实现多频点射频信号测量。

    宽带射频拉远光传输链路及传输方法

    公开(公告)号:CN102324976A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110244081.6

    申请日:2011-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种宽带射频拉远光传输链路及传输方法,涉及微波光子模拟光链路传输技术领域。该链路包括:电光极化调制器,用于将宽带射频信号反相地相位调制到其主轴及正交轴的两路载波光信号上,并输出两路调制光信号至检偏器;检偏器,用于输出设定偏振方向的调制光信号;探测器,用于解调输入的调制光信号,实现功率的直接非相干合成,恢复所述调制光信号上加载的宽带射频信息。本发明的传输链路及方法能够实现宽带的色散补偿,链路结构简单、成本较低、且易调整控制。

    高频微波信号全光下变频系统

    公开(公告)号:CN102324892A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110235250.X

    申请日:2011-08-16

    Abstract: 本发明为一种高频微波信号全光下变频系统,包括:光源,用于产生任意偏振态的光载波;双平行强度调制器,为双路射频输入模式,包括两个射频输入端口,用于将高频微波信号和本振信号分别从两个输入端口输入,同时加载到光载波上,并且将两路光信号调制耦合后从一个端口输出;偏振控制器,连接于光源与双平行强度调制器之间,用于将光源输出的光载波的偏振态调整为与双平行强度调制器的主轴一致;以及低频探测器,与双平行强度调制器连接,用于将调制器输出的光信号转换成电信号,并且将高频微波信号差拍到所需的中低频段,实现微波信号的全光下变频,同时滤除掉高频干扰信号。本发明成本低、结构简单、性能可靠,能实现高频微波信号的直接下变频。

    高频宽带射频信号光纤拉远系统

    公开(公告)号:CN102237931A

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN201110197260.9

    申请日:2011-07-14

    Abstract: 本发明为一种高频宽带射频信号光纤拉远系统,包括:光源,用于产生光载波;双输出强度调制器,用于将高频宽带射频输入信号调制到光载波上,并且将调制后的光信号分为两路从两个端口输出;偏振控制器,连接于所述光源与双输出强度调制器之间,用于将光源输出的光载波的偏振态调整为与双输出强度调制器的主轴一致;偏振合束器,与所述双输出强度调制器的输出端口连接,用于将两端口输出的光信号耦合;光纤,与所述偏振合束器连接,用于传输所述耦合后的光信号;以及探测器,与所述光纤连接,用于将所述耦合后的光信号转换成电信号,恢复加载的高频宽带射频信号。本发明可实现高性能、低成本和长距离的高频宽带射频信号光纤拉远。

    数字射频接收机前端装置、接收机及前端接收方法

    公开(公告)号:CN102208948A

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN201110146140.6

    申请日:2011-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种数字射频接收机前端装置,涉及微波光子技术领域,包括:光源、电光极化调制器、第一偏振控制器、第二偏振控制器、光纤分束器、第三偏振控制器、第四偏振控制器、第一偏振分束器、第二偏振分束器、第一平衡探测器、第二平衡探测器、第一模/数转换器、第二模/数转换器和DSP处理器。还公开了一种利用上述前端装置的数字射频接收机及其前端接收方法。本发明实现了成本低廉,并对环境要求低的大动态数字射频接收机前端装置。

    光载无线网络媒体接入控制方法

    公开(公告)号:CN102111219A

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN201010608077.9

    申请日:2010-12-16

    Abstract: 本发明提供了一种光载无线网络媒体接入控制方法,包括:S1:中心控制单元通过控制通道向天线单元发送波长分配帧和带宽请求帧;S2:天线单元提取分配到的波长通道信息,并通过控制通道返回带宽请求信息;S3:中心控制单元判断带宽请求信息是否正常;若是,进入S4;若否,通过分配的波长通道向相应的天线单元发送故障检测帧,判断天线单元是否在预置时间内返回了故障修复帧;若是,进入S4;若否,生成波长分配信息,返回S1;S4:中心控制单元通过分配的波长通道向天线单元发送数据帧,移动终端通过分配到的波长通道按照一定时隙进行数据传输。该方法能提高光载无线网络中的数据传输能力、波长利用率和移动终端的接入效率;且实现激光器故障检测。

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