一种自干扰消除电路
    31.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104008415B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201410182328.X

    申请日:2014-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种自干扰消除电路,包括检测模块、调整模块、反馈模块和合路器,通过采用以上结构,加强了电子标签的读写能力、以及增加了识别的标签数量的能力,提高了系统的接收灵敏度,以及标签反射信号的幅度,从而解决了无源RFID系统中自干扰问题带来的一系列弊端。可以应用于物流仓储中的仓库管理、身份识别、交通运输、食品医疗、动物管理、门禁防盗以及工业军事等多种领域。

    由光链路连接的高接收灵敏度的无源RFID系统

    公开(公告)号:CN104008414B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201410182306.3

    申请日:2014-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种由光链路连接的高接收灵敏度的无源RFID系统,由于采用光链路结构,容易适用于不同的环境布线,且长距离传输的情况下光链路损耗很小,适用于大容量数据的传输等特点,可以提高天线的分布范围,提高系统的接收灵敏度,适应于识别大数量电子标签的应用场景。解决了现有无源RFID系统中存在的识别标签的范围较小,识别准确度不高的问题。可以广泛适用于物流仓储中的仓库管理、身份识别、交通运输、食品医疗、动物管理、门禁防盗以及工业军事等多种领域。

    一种射频前端
    33.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106788478B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201710047173.2

    申请日:2017-01-22

    Abstract: 本发明实施例提供了一种射频前端,包括:第一电光调制器对第一输入信号与第一光载波信号进行调制,得到第一调制信号;第二电光调制器将本振信号与第二光载波信号进行调制,得到目标调制信号,目标调制信号经第二光分路器分路后形成第一子信号和第二子信号;第三电光调制器将第二输入信号与第三光载波信号进行调制得到第二调制信号;第一光耦合器将第一调制信号和第一子信号进行耦合得到第一耦合信号;第一光电探测器对第一耦合信号进行光电探测,得到第一混频信号;第二光耦合器第二子信号和第二调制信号进行耦合,得到第二耦合信号;第二光电探测器对第二耦合信号进行光电探测,得到第二混频信号。提供了一种具有更高变频范围的射频前端。

    一种非线性失真信号的处理方法及系统

    公开(公告)号:CN105099971B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201510459756.7

    申请日:2015-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种非线性失真信号的处理方法及系统,属于通信技术领域,以解决现有技术中的调制器调制后的信号出现非线性失真的技术问题。该非线性失真信号的处理方法包括:获取非线性失真信号,所述非线性失真信号为数字信号,经过两个双音信号的调制;获取互调失真补偿系数,对所述非线性失真信号进行互调失真补偿;将经过互调失真补偿的非线性失真信号分开,获得两个三阶交调失真信号,每一三阶交调失真信号对应一双音信号;获取两个三阶匹配系数,分别对两个三阶交调失真信号进行三阶交调失真补偿,并结合互调失真补偿后的非线性失真信号,得到两路线性化的信号。

    基于卷积神经网络的深度学习智能星座图分析方法

    公开(公告)号:CN107342962A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710533175.2

    申请日:2017-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于卷积神经网络的深度学习智能星座图分析方法,涉及光通信技术领域,其中通过搭建并训练卷积神经网络模块对星座图进行性能分析,包括以下步骤:获取星座图训练数据集;对星座图进行预处理;训练CNN模块进行特征提取;将所需分析的星座图经预处理后输入训练完成的CNN模块进行模式识别和性能分析;输出分析结果。本发明将基于卷积神经网络的深度学习技术应用到星座图分析中,解决了传统星座图性能分析中无法直接处理原始数据、需进行人工干预的问题,利用CNN实现了星座图原始图像信息分析的智能化和自动化,可以作为示波器的星座图软件处理模块及仿真软件的星座图分析模块,进而嵌入到测试仪器中进行智能信号分析和性能监测。

    一种光链路线性化方法
    37.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104618023B

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201410840839.6

    申请日:2014-12-30

    Abstract: 本发明公开一种光链路线性化方法,所述方法包括:S1、从光链路中获取光信号,并从所述光信号中探测恢复出失真的电信号;S2、根据所述失真的电信号,构建补偿信号;S3、利用所述补偿信号对所述失真的电信号进行补偿,以使所述光链路线性化。本发明的光链路线性化方法的光链路为非相干强度调制直接探测链路,通过结合光学下变频和数字后处理的非线性补偿算法实现载波带内交调失真IMD3和载波间互调失真XMD的同时抑制。降低现有相干探测技术实验操作复杂度,增加系统稳定性。同时避免现有技术方案中在数字域建立非线性补偿信号时对链路参数的精确估计或者精心构建补偿光路,简化现有非线性抑制算法的实现难度。

    一种马赫增德尔调制器的偏置控制系统及方法

    公开(公告)号:CN105099569A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510359537.1

    申请日:2015-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种马赫增德尔调制器的偏置控制系统及方法,属于通信技术领域,以解决马赫增德尔调制器在调制深度较大的情况下,位于低偏置点工作时偏置角度不稳定的技术问题。马赫增德尔调制器包括输入接口和输出接口,输入接口连接第一光源,马赫增德尔调制器用于调制第一光源发出的第一激光,系统包括:第二光源,连接马赫增德尔调制器的输出接口,用于通过输出接口向马赫增德尔调制器输出第二激光,其中,第二激光与第一激光的波长不相等;射频信号发生器,连接马赫增德尔调制器的射频信号接口,用于为马赫增德尔调制器提供GHz级的射频信号;其中,马赫增德尔调制器在射频信号的作用下调制第二激光,以控制马赫增德尔调制器的偏置角度。

    一种时间传递装置及方法
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104980222A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201510420303.3

    申请日:2015-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种时间传递装置,所述装置包括:光纤线路;传递中心,所述传递中心连接到所述光纤线路的两个端口,所述传递中心发送包含时间信号的所述光载波到所述光纤线路,所述光载波经所述光纤线路传输后被所述传递中心接收从而构成光载波传输环路;一个或多个时间恢复器,每个所述时间恢复器耦接在所述光纤线路的任意位置上,用于读取所述光载波传输环路上的所述光载波的时间信号以获取所述时间信号对应的时间。本发明还公开了一种时间传递方法。相较于现有技术,本发明的装置不仅结构简单、成本较低而且提高了时间传递的准确度,大大提高了装置的适用性以及实用性。

    一种用于测量光器件频率响应的装置和方法

    公开(公告)号:CN104954066A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510345041.9

    申请日:2015-06-19

    Abstract: 本发明提供一种用于测量光器件频率响应的装置和方法。该装置包括:激光光源,用于产生连续式激光载波;检测光路,用于对所述激光载波进行调制生成第一光频梳,使第一光频梳通过待测光器件得到检测光梳,以将待测光器件的幅频响应和相频响应记录在检测光梳的梳齿上,使检测光梳变频为基带检测信号;基准光路,用于对所述激光载波进行调制生成第二光频梳,使第二光频梳变频为基带基准信号;采样处理模块,用于根据基带检测信号和基带基准信号进行采样,并计算待测光器件的幅频响应和相频响应。本发明在保证测量精度与带宽的同时保证测量速度,且同时获得待测器件的幅频与相频响应。

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