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公开(公告)号:CN119199276A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411343939.8
申请日:2024-09-25
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: G01R29/02 , G01R15/24 , H04B10/50 , H04B10/556
Abstract: 基于微波光子技术的射频脉冲宽度测量装置及方法,微波光子技术领域,解决现有技术利用包络检波器测量射频脉冲参数,难以实现对超宽带射频信号的测量要求;本发明利用微波光子技术超宽带信号处理的优势,将超宽带射频脉冲信号通过两种调制方式在光域进行信号处理,利用光电探测器拍频输出两个低频的边沿脉冲信号,将超宽带频率范围内的待测射频脉冲信号变频到低频信号的范围内采集测量,无需高速超宽带射频信号的采集处理能力就能实现对超宽带射频信号的超宽带、快速的脉冲宽度测量。
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公开(公告)号:CN119335736A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411467128.9
申请日:2024-10-21
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
Abstract: 本申请提供一种非均匀波位Rotman透镜设计方法、系统、设备和介质,涉及透镜多波束领域,该方法包括:获取空域覆盖参数和波束交叠电平相关的目标要求信息;利用波位优化算法确定所需的非均匀分布波位;其中,非均匀分布波位与Rotman透镜的波束端口对应;通过几何光学法确定透镜的原始结构布局;通过电磁仿真技术对原始结构布局进行全波仿真,得到仿真结果;并对原始结构布局进行优化调整以得到符合设计要求的目标透镜结构。本申请能够实现一致的相邻波束交叠电平,解决了均匀波位Rotman透镜所导致的相邻波束交叠电平的不一致和波束数量冗余的问题;利用更少的波位数量实现相同的空域覆盖,进而减少透镜后端模拟、数字接收通道数量而降低成本。
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公开(公告)号:CN119232254A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411343934.5
申请日:2024-09-25
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: H04B10/079 , H04B10/70
Abstract: 一种基于光强编码的瞬时测频装置及方法,属于微波光子技术领域,解决现有技术下测量超宽带射频信号的频率难以满足超宽带快速响应和高精度的需求;本发明利用微波光子技术超宽带信号处理的优势,将被测射频信号调制在光域,利用光频梳进行多播调制,通过多路光通道延时干涉并对各通道的光强直流信号进行编码,以光强编码的方式实现超宽带低功耗、集成化的微波信号频率的快速测量,对信号的采集与数据处理要求更低,在发挥微波光子实时处理、抗电磁干扰等优势的同时,无需高速超宽带射频信号的采集处理,显著降低了对探测设备的性能要求。
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公开(公告)号:CN118282513A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410529533.2
申请日:2024-04-29
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: H04B10/2575 , H04B10/516
Abstract: 本发明提供一种微波光子循环转发装置,属于微波光子领域,包括光频梳产生模块、电光调制器、光环形器、啁啾光纤光栅、梳齿选通模块、循环环路,光频梳产生模块输出多个梳齿信号经过电光调制器,待转发射频信号对多个梳齿信号同时进行电光调制,调制后的多个梳齿信号经过光环形器输入到啁啾光纤光栅中,经过光环形器输入梳齿选通模块,合路输出光信号经过光耦合器分光后一部分输入光电探测器,另一部分经过循环回路再次进入光耦合器,还提供一种微波光子循环转发方法;光频梳为载波光源,对光频梳进行电光调制实现多播,在循环环路外对各个梳齿信号单独处理,啁啾光纤光栅调控,梳齿选通模块选通,循环转发和光电转换后产生灵活配置的射频信号。
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公开(公告)号:CN119936840A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510100867.2
申请日:2025-01-22
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: G01S7/481
Abstract: 本发明提供一种可扩展光控发射阵列架构,涉及相控阵列技术领域。架构包括光源、电光调制器、光延时网络、若干光电探测器以及阵列天线。光源可采用波长可调谐激光器用于产生光信号;电光调制器用于将微波信号加载到光信号上,以生成调制信号;光延时网络由若干可拼接且并行排列的色散延迟通道组成,每一色散延迟通道通过色散光纤产生时间延迟且延迟长度相同,使得每一通道输出信号延时量为在先排列所有通道延时长度与该通道延时长度之和;所有光延时信号经过光电探测器后,通过天线阵列向空间辐射,以在远场叠加形成发射波束。可通过改变光波长调整延时长度,以及可根据需要通过扩展接口灵活增减通道的数量,进而实现阵列规模的灵活扩展。
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