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公开(公告)号:CN110233410B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201910535209.0
申请日:2019-06-20
Applicant: 暨南大学
IPC: H01S1/02
Abstract: 本发明涉及一种基于宇称‑时间对称原理的光电振荡器、光纤系统以及集成光电系统,其包括:第一激光器、第二激光器及与其每个输出端连接的第一偏振控制器和第二偏振控制器;依序连接光偏振合束器和第三偏振控制器将两路合为一路;接着依序连接马赫增德尔强度调制器、用于储存能量的长光纤、光电探测器、电放大器、电滤波器以及电功率分束器。本发明可以提供能以光、电两种形式稳定输出低相位噪声信号的高质量微波信号源,且该光电振荡器具有空间域单环、波长域双环的结构,其结构简单、稳定性高、能够产生高纯度、低相位噪声的高频微波信号。
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公开(公告)号:CN119689451A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411851251.0
申请日:2024-12-16
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了基于微波光子技术的通感一体雷达装置及方法,雷达装置包括雷达发射端、雷达接收端以及通信解调端;雷达发射端,将通信信号加载到雷达信号的频谱中,产生并发射包含通信信号的雷达信号;雷达接收端,接收物体反射的雷达信号,经过处理后输入计算机进行处理计算;通信解调端,接收雷达信号并获取其中的通信信号,计算机处理解调通信信号。本发明基于微波光子技术实现通感一体雷达,利用低频窄带信号获得高频宽带信号,并通过频分复用技术,将通信信号加载到雷达信号的频谱中去,实现不占用额外频谱资源的雷达通信一体化,提高了频谱利用率,降低了系统成本,同时还兼具微波光子雷达的技术优势。
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公开(公告)号:CN119418743A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411483103.8
申请日:2024-10-23
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种全光微波存储器,其包括:移频环,用于使调制光信号在移频环中进行N次光路循环,以对调制光信号进行存储,调制光信号的存储时长=N×调制光信号在移频环中转一圈的时长;移频环包括:光耦合器、频率偏移器、拉曼光纤放大器、延时光纤;其中,光耦合器在进行第1次光路循环时接收的调制光信号由微波信号加载到光信号上形成;光耦合器在进行第i次光路循环时接收的调制光信号为第i‑1次光路循环后移频环输出的调制光信号,2≤i≤N。根据本发明的实施例的全光微波存储器使用拉曼光纤放大器作为移频环中的光放大器对信号进行分布式放大,实现了超长持续时间的线性调频微波信号的多次且长时间的高保真存储。
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公开(公告)号:CN113654579B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202110985716.1
申请日:2021-08-26
Applicant: 暨南大学
IPC: G01D5/34
Abstract: 本发明公开了基于扫频光源的光学传感器数字解调装置及方法,装置包括顺序连接的扫频光源、光学传感器、光电探测器、比较器、数字定时器以及数字解调装置;扫频光源输出第一光信号;光学传感器接收第一光信号并输出携带传感信息的第二光信号;光电探测器将第二光信号转为第一电信号并输出;比较器接收第一电信号输出数字电平的第二电信号;数字定时器接收第二电信号输出第一数字信号;数字解调装置接收第一数字信号,通过分析第一数字信号中脉宽序列的特性来实现对传感信息的解调。本发明采用数字解调方式对光学传感器的光谱进行解调,传感信号数据量缩小几个数量级,从根本上解决了时域解调巨量数据的处理问题。
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公开(公告)号:CN116316007A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310246701.2
申请日:2023-03-15
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于合成维度的超高速任意波形产生器及产生方法,波形产生器包括:脉冲激光器;第一偏振控制器;强度调制器;双环光纤链路,包括第一、第二环形光纤链路,均包含一个声光调制器,一段色散补偿光纤,一个光放大器和一个可调谐光滤波器,且共用一个光合束器;第一环路包含一个可调谐光延时线;第三光功率耦合器,其第一端口与第一光功率耦合器的第三端口连接,第二端口与第二光功率耦合器的第三端口连接;以及光电探测器,其输入端与第三光功率耦合器的第三端口连接,输出端为任意波形输出端口。本发明利用利用可调谐光延时线实现皮秒量级的光学环路长度差控制,进而实现超高速的、采样率任意调谐的任意波形发生器。
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公开(公告)号:CN113300760B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110445644.1
申请日:2021-04-25
Applicant: 暨南大学
IPC: H04B10/071 , H04B10/2513 , H04B10/516 , H04B10/556 , H04B10/70
Abstract: 本发明公开了一种基于微波光子滤波器的分辨率可调光学传感解调装置及方法,装置包括控制器和顺序连接的光源、光耦合器、微波光子滤波器以及网络分析仪;光源输出待解调的第一光信号;光耦合器用于将第一光信号分为第二光信号和第三光信号;微波光子滤波器接收第一电信号,处理后输出为第二电信号;网络分析仪输出第一电信号后,接收第二电信号,分析得到微波光子滤波器的频率响应特性;控制器用于分析光源信号即第三光信号,并根据光源信号信息调整可调延时线的长度,以实现持续的高分辨率解调。本发明装置具有结构简单且具有分辨率可调的特性,可以实现持续的高分辨率光学信号解调。
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公开(公告)号:CN112448768A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011262723.0
申请日:2020-11-12
Applicant: 暨南大学
IPC: H04B10/2575 , H04B10/25 , H04B10/548
Abstract: 本发明提供了一种多倍频程微波传输装置,其包括:光源、信号调制单元、光起偏器、光纤和光电探测器;所述光源用于产生并输出光载波;所述信号调制单元用于接收光载波和待传输微波信号,且在工作于抑制载波单边带状态下将待传输微波信号调制到光载波上,以形成调制光信号;所述光起偏器用于接收调制光信号,且对调制光信号进行偏振化处理,以形成偏振光信号;所述光纤用于将所述偏振光信号传输到所述光电探测器;所述光电探测器用于将所述偏振光信号转换为电信号。本发明还提供了一种多倍频程微波传输方法。本发明能够对多倍频程的微波信号进行高线性度的长距离传输,并且在微波信号传输中可以克服因光纤色散而引入的功率衰减问题。
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公开(公告)号:CN112448766B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202011262315.5
申请日:2020-11-12
Applicant: 暨南大学
IPC: H04B10/2575 , H04B10/25 , H04B10/548
Abstract: 本发明提供了一种多倍频程微波传输装置,包括:光源,用于产生并输出光载波;信号调制单元,用于接收所述光载波和待传输微波信号,且用于在被施加预定偏置电压的情况下处于预定调制状态,且用于在处于所述预定调制状态下将所述待传输微波信号调制到所述光载波上,以形成调制光信号;光电探测器,用于将所述调制光信号转换为电信号;其中,在所述预定调制状态下,所述信号调制单元能够抑制所述多倍频程微波传输装置内的失真分量,从而使所述多倍频程微波传输装置工作在预定无杂散动态范围的状态。本发明还提供了一种多倍频程微波传输方法。
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公开(公告)号:CN117092614A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310980367.3
申请日:2023-08-04
Applicant: 暨南大学
IPC: G01S7/481 , G01S7/4865 , G01S17/89
Abstract: 本发明公开了基于微波光子技术的分布式雷达装置及方法,装置包括光源、电光调制器、光环形器、波分复用器、多个雷达收发单元、偏振分束器、滤波器阵列、多个光电探测器、模数转换器、数字处理单元以及信号源;光源、电光调制器、光环形器及波分复用器依次光纤连接;波分复用器分别与多个雷达收发单元光纤连接;光环形器、偏振分束器及滤波器阵列依次光纤连接;滤波器阵列与多个光电探测器光纤连接,多个光电探测器与模数转换器电路连接,模数转换器与数字处理单元电路连接;信号源与电光调制器电路连接。本发明利用边带和偏振复用,实现在光路上一个光源就可扩展四对雷达的收发,提高了频谱利用率,降低了成本。
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公开(公告)号:CN110417478B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN201910679021.3
申请日:2019-07-25
Applicant: 暨南大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/548 , H03L7/18
Abstract: 本发明提供了一种微波分频装置。该微波分频装置包括环路相位可调的光电振荡环路,其包括:光源,用于产生并输出光载波;信号调制器,用于接收光载波、待分频微波信号以及振荡信号,且将振荡信号和待分频微波信号调制到光载波上,以产生并输出调制光信号;光滤波器,用于对调制光信号进行滤波处理,且用于使待分频微波信号频率的N分之M频率处的光信号通过,1≤M≤N,2≤N;光延迟器,用于对滤波处理后的调制光信号进行延迟处理,以对光电振荡环路的环路相位进行调节;光电探测器,用于将延迟处理后的调制光信号转换为电信号;电功率分束器,用于将电信号分为两路,两路之一作为振荡信号输出到信号调制器,两路之另一作为N分频信号输出。
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