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公开(公告)号:CN107835055B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201710905212.8
申请日:2017-09-29
Applicant: 北京大学
IPC: H04B10/61
Abstract: 本发明公开了一种微波源相位噪声测量方法及系统。本方法为:将待测微波源的信号分成两路信号;将第一路信号与载波信号分别输入电光调制器,利用该第一路信号对该载波信号进行强度调制,并将调制后的光信号依次经一光纤延迟线、光环形器后输入一光电探测器,该光电探测器将输入的光信号转化成电信号,该电信号经放大器放大后输入混频器的射频输入端;将第二路信号经过移相器保持与第一路信号的相位成正交,该移相器输出的信号输入该混频器的本振输入端;该混频器的输出信号依次通过低通滤波、放大后输入基带信号分析仪,然后根据得到的不同频偏点处的基带噪声的噪声电平计算该待测微波源的信号相位噪声。本发明能够提高相位噪声测量的灵敏度。
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公开(公告)号:CN110542950A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910648567.2
申请日:2019-07-18
Applicant: 北京大学
IPC: G02B6/293
Abstract: 本发明公开了一种基于空间三维波导的简并模式组的模式解复用器,其特征在于,包括包括一根少模波导和两根单模波导;第一单模波导的一端与该少模波导耦合,且耦合位置处第一单模波导的轴向与少模波导的轴向相同,另一端经一S型弯曲波导与一单模直波导一端连接;第二单模波导的一端与该少模波导耦合、另一端经一S型弯曲波导与一单模直波导一端连接;两单模直波导的另一端与一两模波导一端耦合,且圆心连线形成的夹角为90°;该少模波导的端口1接收混合模式的少模信号;该两模波导的另一端将输入少模波导的模式LPpqa和LPpqb对应的耦合至两模波导的LP11a和LP11b后输出;其中,p≠0。
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公开(公告)号:CN107706701B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201710804217.1
申请日:2017-09-08
Applicant: 北京大学
IPC: H01S1/00
Abstract: 本发明公开了一种低相位噪声光频梳产生方法及系统、微波生成方法及系统。光梳产生方法为:将种子光注入到光梳调制器,光梳调制器的输出光信号进行放大后输入光耦合器,光耦合器的一输出端与用于监测光谱形状的光谱仪连接,另一输出端连接设定长度的单模光纤;光电探测器接收单模光纤输出的光信号,并将其转化为电信号并放大,将放大后的电信号通过带通滤波器的选频、放大后输入一T型偏置器的交流输入端口;T型偏置器的直流偏置端口与直流输入端连接、输出端与光梳调制器的射频驱动端口连接,构成一光电振荡环路;当光电振荡器稳定振荡时,去除该光谱仪输出光频梳。本方案适合高重复频率、低时钟抖动光频梳及低相位噪声微波信号的产生。
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公开(公告)号:CN110006562A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910150737.4
申请日:2019-02-28
Applicant: 北京大学
IPC: G01L1/24
Abstract: 本发明公开了一种基于模式耦合的分布式光纤传感系统,其特征在于,包括在发射端、接收端和长度为L的少模光纤,所述发射端与所述接收端通过该长度为L的少模光纤连接,所述发射端,用于产生脉冲光并注入该少模光纤的基模;所述在接收端,用于接收该少模光纤的光信号并将其转换为电信号;脉冲光的重复频率为R、脉冲宽度为T;1ps≤T≤1ns,τDMD表示该少模光纤的基模与该少模光纤所支持最高阶模式间的差分模式群时延。本发明可以实现对于沿光纤径向应力的高灵敏度与高精度测量,而且能够提供沿光纤径向任意角度应力的测量,在实际使用中具有重大意义。
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公开(公告)号:CN107328474B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201710362798.8
申请日:2017-05-22
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光频梳的高分辨率光谱测量系统。本系统激光器的输出端与光频梳产生器的输入端连接,射频源与光频梳产生器连接,可编程光滤波器与光频梳产生器的输出端连接,可编程光滤波器的输出端、待测信号光的输出端分别与光混频器的一输入端连接;光混频器的两路输出端连接一平衡光电探测器,光混频器的另两路输出端连接另一平衡光电探测器;两平衡光电探测器的输出端分别经一低通滤波器与数据处理单元连接;数据处理单元根据收到的信号计算得到待测信号光谱。本系统在测量稳定性上得到了大幅提升,不仅能够测量几乎所有的光谱信号,且分辨率更高、测量速度更快。
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公开(公告)号:CN107727367A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710946289.X
申请日:2017-10-12
Applicant: 北京大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种激光器频率噪声测量方法及系统,属于光学测量领域。本方法将待测激光器作为基于光梳调制器所构建的光电混合振荡器的光源,然后测量该光电混合振荡器中射频振荡信号的相位噪声;根据该相位噪声得到待测激光器的频率噪声;光电混合振荡器为一双环结构的光电混合振荡器。本方案通过测量射频振荡信号的相位噪声来间接测量激光器的频率噪声,因此能够区分激光器的频率噪声和强度噪声,且具有极高的测量灵敏度。
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公开(公告)号:CN107706701A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710804217.1
申请日:2017-09-08
Applicant: 北京大学
IPC: H01S1/00
Abstract: 本发明公开了一种低相位噪声光频梳产生方法及系统、微波生成方法及系统。光梳产生方法为:将种子光注入到光梳调制器,光梳调制器的输出光信号进行放大后输入光耦合器,光耦合器的一输出端与用于监测光谱形状的光谱仪连接,另一输出端连接设定长度的单模光纤;光电探测器接收单模光纤输出的光信号,并将其转化为电信号并放大,将放大后的电信号通过带通滤波器的选频、放大后输入一T型偏置器的交流输入端口;T型偏置器的直流偏置端口与直流输入端连接、输出端与光梳调制器的射频驱动端口连接,构成一光电振荡环路;当光电振荡器稳定振荡时,去除该光谱仪输出光频梳。本方案适合高重复频率、低时钟抖动光频梳及低相位噪声微波信号的产生。
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公开(公告)号:CN107328474A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710362798.8
申请日:2017-05-22
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光频梳的高分辨率光谱测量系统。本系统激光器的输出端与光频梳产生器的输入端连接,射频源与光频梳产生器连接,可编程光滤波器与光频梳产生器的输出端连接,可编程光滤波器的输出端、待测信号光的输出端分别与光混频器的一输入端连接;光混频器的两路输出端连接一平衡光电探测器,光混频器的另两路输出端连接另一平衡光电探测器;两平衡光电探测器的输出端分别经一低通滤波器与数据处理单元连接;数据处理单元根据收到的信号计算得到待测信号光谱。本系统在测量稳定性上得到了大幅提升,不仅能够测量几乎所有的光谱信号,且分辨率更高、测量速度更快。
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公开(公告)号:CN104683035B
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201510062358.1
申请日:2015-02-05
Applicant: 北京大学
IPC: H04B10/54
Abstract: 本发明涉及一种用于高频窄带信号的光下变频方法及系统,属于光通信领域。本发明包括一光调制器,其信号输入端与一激光光源输出端连接、信号输出端与一波长选择开关的输入端连接,所述波长选择开关的载波输出端经一第一光电检测器与一自动偏置控制器输入端连接、信号输出端经一第二光电检测器与一滤波器连接,所述光调制器的射频输入端与一合波器输出端连接、偏置控制端与所述自动偏置控制器输出端连接,所述合波器的一输入端与一射频信号输出端连接、另一输入端与一本振信号输出端连接;其中,射频信号的带宽同时小于射频信号的频率、本振信号的频率。本发明具有成本低、变频效率高、易于控制等优点。
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公开(公告)号:CN106547119A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610975233.2
申请日:2016-11-07
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/01
CPC classification number: G02F1/0121 , G02F1/0126
Abstract: 本发明公开了一种可调谐多波长光源微波光子滤波器及滤波方法。本发明的滤波器包括一多波长光源,该多波长光源输出端与调制器的信号输入端连接,该调制器信号输出端经一色散介质与一可编程光滤波器连接,该可编程光滤波器控制输入的子载波及其边带的衰减并将衰减后的信号输入一平衡光电探测器。通过本发明可以产生各种不同类型的滤波器。
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