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公开(公告)号:CN114384478B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202111495402.X
申请日:2021-12-09
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明涉及相控阵雷达技术领域,具体涉及一种相控阵时频同步分发时延一致性自动标校系统,包括电光单元、光功分单元、运维单元和若干阵元光电单元;运维单元对电光单元、光功分单元和若干阵元光电单元下发指令;光电单元输出参考射频信号且进行电光变换,并将光功分单元输出的回环光信号转换为回环电信号后,测量参考射频信号与回环电信号的时延差;光功分单元对输出参考射频光信号进行时延调整,同时将调整后的调整信号传输给阵元光电单元,并将阵元光电单元的反射信号放大后作为回环光信号传输给电光单元;阵元光电单元将调整信号作为反射信号反射回光功分单元,解决了现有的时延校准通过人工调校的误差较大的问题。
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公开(公告)号:CN111416663B
公开(公告)日:2024-05-21
申请号:CN202010341100.6
申请日:2020-04-27
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
Abstract: 本发明公开了一种高性能射频光传输链路结构,通过射频信号进入所述发射机后首先进行信号放大处理,生成主信号,并耦合小部分信号做检波处理以监控输入射频信号状态,主信号再经数控衰减调节链路增益,且增益控制后的射频信号再经过放大处理后进行直接调制,转换为光信号,之后光信号由所述传输光缆进入所述接收机,所述接收机则接收所述传输光纤传递的光信号,并将接收到的光信号进行放大处理,再经过数控衰减调节光增益,增益控制后的光信号再经放大处理和检波,输出射频信号;通过多级放大配合数控衰减的链路结构,实现了链路大增益,从而制造出应用于远距离、低损耗、大容量通信传输的高性能射频光传输链路结构。
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公开(公告)号:CN111416663A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010341100.6
申请日:2020-04-27
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
Abstract: 本发明公开了一种高性能射频光传输链路结构,通过射频信号进入所述发射机后首先进行信号放大处理,生成主信号,并耦合小部分信号做检波处理以监控输入射频信号状态,主信号再经数控衰减调节链路增益,且增益控制后的射频信号再经过放大处理后进行直接调制,转换为光信号,之后光信号由所述传输光缆进入所述接收机,所述接收机则接收所述传输光纤传递的光信号,并将接收到的光信号进行放大处理,再经过数控衰减调节光增益,增益控制后的光信号再经放大处理和检波,输出射频信号;通过多级放大配合数控衰减的链路结构,实现了链路大增益,从而制造出应用于远距离、低损耗、大容量通信传输的高性能射频光传输链路结构。
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公开(公告)号:CN111834873B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202010746309.0
申请日:2020-07-29
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于可调谐激光器的光纤稳相装置,利用激光器发出连续光信号中的待测信号依次经过第一光环形器、可调光纤延时线和待测光纤,经过第二光环形器的反射后,再经过待测光纤和可调光纤延时线,进入第一光环形器,与连续光信号中的参考光信号一起进入第一光电探测器中,发生干涉拍频,并由示波器显示,并通过数字信号处理器进行离散傅里叶频谱分析,并进行频谱细化,得到延时标准值,同时由比例积分微分控制器通过控制可调光纤延时线补偿待测光纤的延时变化,维持光纤的延时稳定,结构简单,易于实现高稳定的射频信号光纤传输。
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公开(公告)号:CN114384478A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111495402.X
申请日:2021-12-09
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明涉及相控阵雷达技术领域,具体涉及一种相控阵时频同步分发时延一致性自动标校系统,包括电光单元、光功分单元、运维单元和若干阵元光电单元;运维单元对电光单元、光功分单元和若干阵元光电单元下发指令;光电单元输出参考射频信号且进行电光变换,并将光功分单元输出的回环光信号转换为回环电信号后,测量参考射频信号与回环电信号的时延差;光功分单元对输出参考射频光信号进行时延调整,同时将调整后的调整信号传输给阵元光电单元,并将阵元光电单元的反射信号放大后作为回环光信号传输给电光单元;阵元光电单元将调整信号作为反射信号反射回光功分单元,解决了现有的时延校准通过人工调校的误差较大的问题。
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公开(公告)号:CN113114378A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110430621.3
申请日:2021-04-21
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC: H04B10/58 , H04B10/2575 , H04B10/079
Abstract: 本发明公开了一种基于ROF链路的高精度射频稳相系统,通过射频信号光发射模块,测量信号与业务信号通过波分复用后进入光纤传输到所述接收端,经过波分解复用后,测量信号再由原光路返回到所述发射端,所述时延测量单元对接收到的信号延时进行测量,计算得出时延的变化量,提供给补偿控制模块,所述补偿控制模块控制时延补偿单元完成时延补偿,最后由射频光接收模块解调恢复出业务射频信号,本发明解决了现有射频稳相技术稳定性不足的问题。
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公开(公告)号:CN115764514A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211375896.2
申请日:2022-11-04
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC: H01S1/02
Abstract: 本发明涉及光电技术领域,具体涉及一种小型化高稳定低相噪光电振荡器,信号激光器输出光信号,光信号进入电光调制器经过调制后输出,输出的光信号由偏振分束器分成偏振态正交的两路光信号,两路光信号分别进入具有高Q值的可调谐振微腔,经过微腔振荡后的信号由偏振合路器合成一路信号并进入光电探测器,经过光电变换后输出由多个频率分量构成的微波信号,微波信号进入滤波器后得到10GHz的单频信号,1A路进入低噪声放大器放大后再由第二功分器分为两路,一路作为信号输出,一路作为振荡信号注入电光调制器,B路信号进入频率锁定模块,与参考频率做对比步完成锁相过程,解决现有的光电振荡器结构较大导致稳定性降低的问题。
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公开(公告)号:CN111834873A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010746309.0
申请日:2020-07-29
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于可调谐激光器的光纤稳相装置,利用激光器发出连续光信号中的待测信号依次经过第一光环形器、可调光纤延时线和待测光纤,经过第二光环形器的反射后,再经过待测光纤和可调光纤延时线,进入第一光环形器,与连续光信号中的参考光信号一起进入第一光电探测器中,发生干涉拍频,并由示波器显示,并通过数字信号处理器进行离散傅里叶频谱分析,并进行频谱细化,得到延时标准值,同时由比例积分微分控制器通过控制可调光纤延时线补偿待测光纤的延时变化,维持光纤的延时稳定,结构简单,易于实现高稳定的射频信号光纤传输。
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公开(公告)号:CN107167792A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710432772.6
申请日:2017-06-09
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
CPC classification number: H04B10/40 , G01S11/12 , H04B10/11 , H04B10/503
Abstract: 本发明为一种具有测距功能的大气激光通信机及其测距方法。本大气激光通信机包括原大气激光通信系统,其信号处理模块还连接模式选择开关、作为时钟源的测距晶振和显示模块。其测距方法,两端的激光通信机的模式选择开关选择测距模式;本端的测距晶振生成测距编码信号,启动计数器开始计数,测距编码信号经发射天线发射;对端接收测距编码光信号将其直接返回;本端接收对端返回的测距编码光信号,停止计数器计数,根据计数值得到两端传输的时延,用光速计算两端的距离。本发明精确测定两端通信机距离,扩展大气激光通信机的应用范围。方便大气激光通信机的工程安装;集成度高,且加装成本低。
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公开(公告)号:CN106788757A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611206102.4
申请日:2016-12-23
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所 , 桂林大为通信技术有限公司 , 桂林信通科技有限公司
Abstract: 本发明为一种柔性垫圈结构的光学天线,前、后面板的中心孔套于收发镜筒前端,且固定于天线外壳,套装于收发镜筒的柔性垫圈嵌于后面板的中心孔内,固定于扣合的前、后面板之间,方位电机和俯仰电机直接联接收发镜筒后端。当二电机驱动收发镜筒后端,有弹性的柔性垫圈允许收发镜筒在方位、俯仰方向小角度转动。实现天线调节,保持正常通信。环形柔性垫圈外径与前后面板的中心孔孔径相配合,径向凸齿形成内圈直径与收发镜筒外径配合。收发镜筒上依次安装防脱垫圈、柔性垫圈、固定垫圈、外压圈,使安装稳固。本发明柔性垫圈替代双轴万向支架,减少零件、紧凑结构,缩减重量,降低成本,且柔性垫圈可减震,保护收发光路。
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