一种具有微波限幅器的光电振荡器

    公开(公告)号:CN106451033B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201610899543.0

    申请日:2016-10-14

    Abstract: 一种具有微波限幅器的光电振荡器,包括光源和光电环路,其中,光电环路包括依次连接的光调制器、长光纤、光探测器、微波放大器、微波限幅器、微波耦合器、微波带通滤波器和微波移相器。本光电振荡器与常规光电振荡器相比,在光电环路中首次采用了微波限幅器。由于微波限幅器是一种非线性器件,限制了输出微波信号的幅度,使微波放大器工作在线性区,从而避免了由于微波放大器工作在饱和区所引起的振荡器输出信号相位噪声的恶化。与常规的无微波限幅器、且微波放大器工作在饱和区的光电振荡器相比,本发明所述的具有微波限幅器的光电振荡器,解决微波放大器饱和所导致的相位噪声恶化问题,输出振荡信号的相位噪声更低,且结构简单、易于实现。

    基于系留气球的小型无人机收放方法

    公开(公告)号:CN106379552B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201610850616.7

    申请日:2016-09-26

    Abstract: 本发明涉及无人机收放技术领域,具体涉及一种基于系留气球的小型无人机收放方法,包括以下步骤:将小型无人机安装在系留气球下部;使用系留气球将小型无人机升空到一定高度;起动小型无人机动力装置后,释放小型无人机;小型无人机俯冲加速至安全速度后,使用尾翼控制其进入平飞状态;完成飞行任务后,小型无人机使用导航定位系统或自带的光电载荷或雷达判断系留缆绳位置,并采用自带的绳钩钩挂住系留缆绳;系留气球携带小型无人机降落。本发明通过上述方案,降低了小型无人机的收放装置的要求,从而增加了小型无人机的有效载荷重量,提高了小型无人机的起降精度,为小型无人机的收放提供了一种可靠而可行的方法。

    一种具有微波限幅器的光电振荡器

    公开(公告)号:CN106451033A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610899543.0

    申请日:2016-10-14

    CPC classification number: H01S1/02

    Abstract: 一种具有微波限幅器的光电振荡器,包括光源和光电环路,其中,光电环路包括依次连接的光调制器、长光纤、光探测器、微波放大器、微波限幅器、微波耦合器、微波带通滤波器和微波移相器。本光电振荡器与常规光电振荡器相比,在光电环路中首次采用了微波限幅器。由于微波限幅器是一种非线性器件,限制了输出微波信号的幅度,使微波放大器工作在线性区,从而避免了由于微波放大器工作在饱和区所引起的振荡器输出信号相位噪声的恶化。与常规的无微波限幅器、且微波放大器工作在饱和区的光电振荡器相比,本发明所述的具有微波限幅器的光电振荡器,解决微波放大器饱和所导致的相位噪声恶化问题,输出振荡信号的相位噪声更低,且结构简单、易于实现。

    低噪声宽带信号发生器及信号发生方法

    公开(公告)号:CN106354196A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610861848.2

    申请日:2016-09-29

    Abstract: 本发明低噪声宽带信号发生器包括功分器度检测器(6)和相位检测器(7);时钟信号连接功分器(1)的输入端,功分器(1)连接两个相同的DDS(2)输入端,FPGA(3)控制两路DDS(2),双路DDS(2)信号经滤波器(4)输出,在合路器(5)中合成输出,滤波器(4)输出信号分别耦合至幅度检测器(6)和相位检测器(7),幅度检测器(6)和相位检测器(7)的输出端接FPGA(3)。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明通过双路同步信号的相关噪声相消,将信噪比提高了3dB,低噪声宽带信号发生器带宽1GHz以上,噪声低于常规信号发生器,是宽带信号产生中关键技术。(1)、DDS(2)、FPGA(3)、滤波器(4)、合路器(5),幅

    低噪声宽带信号发生器及信号发生方法

    公开(公告)号:CN106354196B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201610861848.2

    申请日:2016-09-29

    Abstract: 本发明低噪声宽带信号发生器包括功分器(1)、DDS(2)、FPGA(3)、滤波器(4)、合路器(5),幅度检测器(6)和相位检测器(7);时钟信号连接功分器(1)的输入端,功分器(1)连接两个相同的DDS(2)输入端,FPGA(3)控制两路DDS(2),双路DDS(2)信号经滤波器(4)输出,在合路器(5)中合成输出,滤波器(4)输出信号分别耦合至幅度检测器(6)和相位检测器(7),幅度检测器(6)和相位检测器(7)的输出端接FPGA(3)。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明通过双路同步信号的相关噪声相消,将信噪比提高了3dB,低噪声宽带信号发生器带宽1GHz以上,噪声低于常规信号发生器,是宽带信号产生中关键技术。

    一种高海况下海面目标检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN106569190A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610885753.4

    申请日:2016-10-10

    CPC classification number: G01S7/414

    Abstract: 本发明公开一种高海况下海面目标检测装置及其检测方法。所述装置包括三个减法器、两个加法器、两个非线性预测滤波器、两个平方器、一个CFAR检测器。在高海况下,假设原始回波数据z(k)中目标存在的信号通道为H1,目标不存在的信号通道为H0,分两个信号通道进行信号处理。信号通道H1需减去目标信号估计值,再用非线性滤波器进行杂波白化处理,而信号通道H0直接采用非线性滤波器进行杂波白化处理,从而使原始的海杂波背景下目标检测问题就转化为高斯序列背景下目标检测问题,最后对两路信号通道输出的信号平方求和之后,再进行多普勒域频率匹配的恒虚警检测。

    一种高海况下海面目标检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN106569190B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201610885753.4

    申请日:2016-10-10

    Abstract: 本发明公开一种高海况下海面目标检测装置及其检测方法。所述装置包括三个减法器、两个加法器、两个非线性预测滤波器、两个平方器、一个CFAR检测器。在高海况下,假设原始回波数据z(k)中目标存在的信号通道为H1,目标不存在的信号通道为H0,分两个信号通道进行信号处理。信号通道H1需减去目标信号估计值,再用非线性滤波器进行杂波白化处理,而信号通道H0直接采用非线性滤波器进行杂波白化处理,从而使原始的海杂波背景下目标检测问题就转化为高斯序列背景下目标检测问题,最后对两路信号通道输出的信号平方求和之后,再进行多普勒域频率匹配的恒虚警检测。

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