基于智能学习的薄膜铌酸锂调制器控制系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN119628747A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411770731.4

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本发明公开一种基于智能学习的薄膜铌酸锂调制器控制系统及运行方法,系统包括激光器、薄膜铌酸锂调制器、光耦合器、光纤、光电探测器、增益控制模块、模数转换器、数模转换器、信号处理模块、温度采集模块、功率采集模块、滤波器和放大器。方案对薄膜铌酸锂调制器的温度、输出功率、激光器输入功率进行实时采集,检测是否超出知识库范围,没有则运算分析;超出则进入智能学习;运算产生的决策结果与输出结果进行对比,达到目标进入新一轮流程,未达到目标进入直流偏置控制策略,通过控制字和数模转换形成反馈信号,调整Vbias与输出结果进行比较,达到目标进入新一轮流程,未达到目标再次进入直流偏置控制策略,直到调制器达到最佳工作状态。

    一种高效射频光发射组件封装结构

    公开(公告)号:CN119414534A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411682781.7

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本发明涉及射频光传输组件封装技术领域,具体涉及一种高效射频光发射组件封装结构,包括控温同轴激光器、封装壳体、微波处理单元和驱动控制单元;封装壳体包括外壳、射频输入端口、中盖板、上盖板、下盖板、耦合接线端子和穿墙连接端子,本发明一种高效射频光发射组件封装结构的微波电路、控制驱动电路、金丝键合工艺、壳体结构设计均利用ADS/HFSS/MATLAB/CAXA等仿真软件进行设计仿真,最终可实现18GHz以内集电/光变换、激光器自动光功率控制(APC)、自动温控制(ATC)、射频信号处理等于一体的多功能射频光发射组件的高效封装。

    一种基于模式转换的高温度稳定性级联双环传感结构

    公开(公告)号:CN118243613A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410255756.4

    申请日:2024-03-06

    Abstract: 本发明涉及传感器技术领域,尤其涉及一种基于模式转换的高温度稳定性级联双环传感结构,包括可调谐激光器阵列、级联双环传感结构阵列、贴片式探测器阵列、微流装置和待测溶液,级联双环传感结构中包含参考环和传感环,通过在参考环和传感环上加入微流通道,并在微流通道中通入待测溶液,降低外界环境温度变化对传感信号的影响;集成可调谐激光器阵列发出的光直接通过波导输入级联双环传感结构阵列中,没有端面耦合或垂直耦合产生大的损耗,具有高的输入光强;利用贴片式探测器接收输出光谱,与利用光纤阵列输出光能量的方式相比降低了对光难度、增加了芯片利用程度。此外结合耐高温和耐腐蚀性质的微流通道材料,延长使用寿命,降低使用成本。

    一种集成场放前端的射频光传输系统及方法

    公开(公告)号:CN111525959B

    公开(公告)日:2024-05-21

    申请号:CN202010375341.2

    申请日:2020-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种集成场放前端的射频光传输系统及方法,包括室外发射光端机和室内接收光端机,室外发射光端机包括波导接口、场效应管放大器、场放均衡器、功率放大器和激光器,所述波导接口、场效应管放大器、场放均衡器和功率放大器依次电连接,所述功率放大器与所述激光器电连接;室内接收光端机包括光路自适应器、光电探测器和后置耦合放大器,所述光路自适应器、所述光电探测器、所述后置耦合放大器依次电连接。室外发射光端机中,集成场放的设计,使得射频信号由天线直接进入室外光端机中处理,无需额外的射频信号转接设备,增强了系统的一体化、小型化以及灵活性。

    一种高性能射频光传输链路结构

    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

    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。

    一种人工智能算法赋能的高线性微波光子链路

    公开(公告)号:CN114374438A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111457719.4

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 本发明涉及光通信技术领域,具体涉及一种人工智能算法赋能的高线性微波光子链路,包括微波光子链路和数字处理模块,微波光子链路包括激光器、调制器和探测器,激光器、调制器和探测器依次连接,探测器与数字处理模块连接;通过激光器产生光载波信号,并输入到调制器;将射频信号通过调制器加载到光载波信号上,完成电光变换,得到光信号,调制器将光信号输出;光信号进入探测器,完成光电变换,得到微波信号;数字处理模块采集所述微波信号进行信号提取并补偿,消除微波信号中的互调失真分量,解决了现有的数字方法抑制微波光子链路宽频带互调失真分量的普适性较低的问题。

    一种基于温漂补偿的偏置工作点自动控制系统

    公开(公告)号:CN111711487A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010635871.6

    申请日:2020-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于温漂补偿的偏置工作点自动控制系统,通过反馈环路模块监测记录调制器输出光功率的大小,计算输出光功率和最大输出光功率的比值作为初始温度下的偏置工作点的衡量值以及监测导频信号的基波和二次谐波分量大小,计算求得调制器偏置相位系数,每一个功率比值对应的一个相位系数,并将此时的相位系数作为直流偏置相位系数标准值,完成调制器偏置工作点的初始化工作,并关闭导频信号;温度监测模块检测调制器的实时温度,当温度变化时,发送控制信号至反馈环路模块;反馈环路模块接收控制信号,启用导频法修正工作点,不断调整偏置电压,直至标准值漂移趋近于零,实现了任意偏置工作点的稳定,并且基本不受温度变化的影响。

    一种高性能射频光传输链路结构

    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

    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。

    一种强度调制直接检测链路中的偶次谐波抑制系统

    公开(公告)号:CN110048782A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910400512.X

    申请日:2019-05-15

    Abstract: 本发明公开一种强度调制直接检测链路中的偶次谐波抑制系统,由激光源、第一光电二极管、第二光电二极管、外调制器、第一光耦合器、第二光耦合器、光电探测器和偏压控制电路板组成。偏压控制电路板将第一光电二极管送入的外调制器的输入监测信号和第二光电二极管送入的光电探测器的输入监测信号进行差值积分运算处理,并将结果用于控制外调制器的偏置电压,从而调节外调制器的偏置点,使偏置点在正交点附近变化,使得外调制器的偶次谐波和光电探测器的偶次谐波的输出幅度匹配,相位相差180°,从而实现外调制器的偶次谐波失真和光电探测器的偶次谐波失真相互抵消。

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