一种毫米波绝对相位噪声标准的基带定标方法和装置

    公开(公告)号:CN114384457A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111672301.5

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本申请公开了一种毫米波绝对相位噪声标准的基带定标方法和装置,该方法包括:将毫米波绝对相位噪声标准和信号发生器发出的波分别经过衰减器A和衰减器B之后进行混频下变频;通过上边带下变频的方式测量混频后下变频的信号的第一载波功率;通过下边带下变频的方式测量混频后下变频的信号的第二载波功率;通过上下边带下变频的方式测量噪声功率谱密度;测量底部噪声的功率谱密度;将测量所述第一载波功率、所述第二载波功率、噪声功率谱密度和功率谱密度中得到的测量值,带入基带标定方程。通过本申请解决了传统定标技术无法满足毫米波绝对相位噪声标准装置的定标需求的问题,从而定标精度高以及基带定标的动态范围大。

    一种绝对相位噪声标准产生方法和装置

    公开(公告)号:CN114325009A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111432911.8

    申请日:2021-11-29

    Inventor: 阎栋梁 柳丹

    Abstract: 本申请公开了一种绝对相位噪声标准产生方法,包括以下步骤:低相噪光频梳通过光学锁频方式锁定在高稳光源上;使用EDFA对低相噪光频梳输出光进行放大;提取低相噪光频梳的高频谐波序列,经光电变频生成微波载频信号;调整EDFA增益,改变电信号噪声边带的动态范围;对所述微波载频信号进行放大,生成绝对相位噪声标准信号。本申请还包含实现所述方法的绝对相位噪声标准产生装置。本申请克服宽带噪声源的平坦度差和低相噪载波源的相位噪声的问题。

    基于分光线环的光电振荡器装置

    公开(公告)号:CN109273968B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201811343750.3

    申请日:2018-11-13

    Inventor: 阎栋梁

    Abstract: 本申请实施例中提供了基于分光纤环的光电振荡器装置,该装置包括:预处理单元,基于反馈信号对接收到的激光束进行调制,并利用光纤环对调制的光信号进行储能;光电转换单元,基于双路光纤环,对调制的光信号进行光电转换,输出光电信号;输出单元,对光电信号进行处理,输出反馈信号和光电振荡器的输出信号。本申请所述技术方案能够使制作光纤环的难度下降,降低制作成本;在两个光纤环间加入了光增益补偿,在保持Q值的基础上,提升了信噪比,改善了远载频相位噪声性能。

    基于非线性调制的光电振荡器和控制方法

    公开(公告)号:CN109256657A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811343697.7

    申请日:2018-11-13

    Inventor: 阎栋梁 柳丹

    Abstract: 本申请实施例中提供了基于非线性调制的光电振荡器,该光电振荡器包括:调制单元,在非线性工作状态下,基于反馈信号对接收到的激光束进行调制,获得调制的光信号;光电转换单元,将调制的光信号分为两路信号,一路进行光电转换,输出光电信号,另一路传输至非线性调制单元;控制单元,基于调制的光信号,产生用于将调制单元的工作状态调整至非线性工作状态的非线性调制电压;输出单元,对光电信号进行处理,输出反馈信号和光电振荡器的输出信号。本方案能够针对光电振荡器近载频10Hz~1kHz内相位噪声进行优化,近载频相位噪声可以优化15dB以上;本方案结构简单,不但保持了光电振荡器的相位噪声特色,还能够保证不随频率的提升而产生恶化。

    一种双环高精度光纤频率传递装置

    公开(公告)号:CN104967483B

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201510367504.1

    申请日:2015-06-29

    Abstract: 本发明公开一种双环高精度光纤频率传递装置,该装置包括:光纤传输链路,用于主、从站间双向传输频率信号;电域相位补偿环路利用压控振荡器实现频率信号的相位补偿、光域相位补偿环路利用光纤延时线实现频率信号的相位补偿,提高频率传输的稳定度。本发明所述技术方案通过双环结构将电域相位补偿与光域相位补偿相结合,有效地消除了双向时延不对称因素对高精度光纤频率传递装置的影响,实现了频率信号的高精度传输。

    一种光载GPS/BD天线分配装置

    公开(公告)号:CN106533563A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610860476.1

    申请日:2016-09-28

    Inventor: 阎栋梁 柳丹

    Abstract: 本发明公开一种光载GPS/BD天线分配装置,包括:电光调制器、DFB激光器、环行器和光电探测器组合;电光调制器根据GPS/BD天线接收的卫星信号对DFB激光器产生的激光进行调制,并将调制后生成的光载波通过光纤传输到环形器;环形器对光载波进行分光路;光电探测器组合对各路光载波进行解调,并将解调后的各路卫星信号发送至对应的GPS/BD接收机。本发明中卫星信号功率损耗低、动态范围高且隔离度高。

    一种基于光源阵列的梳状谱信号产生装置

    公开(公告)号:CN106411413A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610862707.2

    申请日:2016-09-28

    Inventor: 阎栋梁 柳丹

    CPC classification number: H04B10/548 H01S3/10053

    Abstract: 本发明公开一种基于光源阵列的梳状谱信号产生装置,包括:光源阵列、波分复用器、电光调制器、光纤光栅滤波器、光电探测器和微波功分器;光源阵列产生不同波长的多束激光;波分复用器对不同波长的多束激光进行光合路;电光调制器对光合路后的激光进行相位调制,生成光载波;光纤光栅滤波器对光载波进行滤波,并将滤波后的光载波通过长距离光纤传输至光电探测器;光电探测器对滤波后的光载波进行光电转换,生成微波信号;微波功分器将微波信号进行功分,功分后的一路信号反馈至电光调制器形成正反馈环路,功分后的另一路信号作为产生的梳状谱信号。本发明产生的梳状谱信号的相位噪声与频率无关、噪声性能优越且平坦度优越,高次谐波的功率较高。

    一种基于双向注入锁定结构的光电振荡器

    公开(公告)号:CN105514764A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201510958739.8

    申请日:2015-12-17

    Inventor: 阎栋梁 柳丹

    CPC classification number: H01S1/00 H01S2301/02

    Abstract: 本申请公开了一种基于双向注入锁定结构的光电振荡器,用以解决现有技术中光电振荡器的噪声性能和边模抑制无法兼顾的问题。光电振荡器包括用于输出光载波的第一激光器和第二激光器、第一激光器连接的用于构成光电混合谐振腔的主环路、第二激光器连接的用于构成光电混合谐振腔的副环路,光电振荡器还包括用于将主环路生成的锁定信号注入副环路的第一支臂、用于将副环路生成的锁定信号注入主环路的第二支臂。

    一种基于光学自混频和互相关的相位噪声测量装置

    公开(公告)号:CN105467229A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510953576.4

    申请日:2015-12-17

    Inventor: 阎栋梁

    CPC classification number: G01R29/26

    Abstract: 本发明公开一种基于光学自混频和互相关的相位噪声测量装置,该装置包括参考信号源,第一频率调制模块、第二频率调制模块、数据采集及处理模块;所述第一频率调制模块,用于对待测信号源输出的频率为fdut的待测电信号进行频率调制,获得频率为fb的第一中频待测信号;所述第二频率调制模块,用于对参考信号源输出的频率为fr的参考电信号进行频率调制,获得频率为fb的第二中频参考信号fbr;数据采集及处理模块,用于采集第一中频待测信号和第二中频参考信号,并采用互相关方法对两路信号引入的噪声进行抑制后对待测信号进行测量。本发明所述技术方案,采用光学自混频和互相关技术方法,扩大信号测量的频率范围。

    一种基于光纤的高精度远程时间传递系统及方法

    公开(公告)号:CN104954093A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510367434.X

    申请日:2015-06-29

    Abstract: 本发明公开一种基于光纤的高精度远程时间传递系统及方法,该装置包括:频率信号传输单元通过传输光纤链路单元实现主、从站互相发送频率信号,光纤双向比对单元将时间信号的任意位置锁定到所述频率信号的任意位置,在主站和从站同时基于频率信号产生1PPS时间信号,并对主、从站进行光纤双向时间比对,分别得到主、从站产生的1PPS时间信号的时差,数据传输单元实现主站向从站传输主站产生的1PPS时间信号的时差数据,计算主、从站时钟差,并根据主、从站时钟差调整从站时间信号。本发明所述技术方案有效地控制了小于单频信号周期的时间信号比对误差,将1PPS时间信号的传输精度提高到亚皮秒量级,可用来进行高精度时间同步。

Patent Agency Ranking