一种宽频双向半双工射频光传输模块

    公开(公告)号:CN114244437A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111435524.X

    申请日:2021-11-29

    Inventor: 付钊远 朴伟涛

    Abstract: 一种宽频双向半双工射频光传输模块,包括至少一个单元模块,该单元模块包括光接口、射频接口、光环形器、光发射模块、光接收模块以及至少一个射频环形器;从光接口内进入的光信号依次经传输至光环形器、光接收模块后转变为射频信号,然后经射频环形器后通过射频接口输出;从射频接口进入的射频信号,依次经过射频环形器7、光发射模块后转变为光信号,该光信号经光环形器后从光接口输出;本发明的一种宽频双向半双工射频光传输模块,具有大带宽、双向传输、自动增益控制、高可靠性、维修性好等特点,满足现有军民领域射频信号光传输技术迅猛发展的需求,尤其为防务领域多场景的深入应用提供保障。

    一种适用于北斗卫星导航信号的拉远系统

    公开(公告)号:CN111123297B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201911288978.1

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明一种适用于北斗卫星导航信号的拉远系统,包括第一连接器、天线侧设备、光纤、机房侧设备、第二连接器;天线侧设备包括依次连接的天线侧保护单元、馈电单元、第一宽带低噪声放大器、宽带射频激光器;机房侧设备包括依次连接的宽带射频光探测器、第二宽带低噪声放大器、机房侧保护单元;本发明成本低、可靠性好,通过设置天线侧设备和机房侧设备,将接收到的导航射频信号转换为光信号进行传输,扩展了北斗卫星导航信号从天线到基站的传输距离,实现了卫星导航信号在复杂电磁环境下的高质量传输;设置天线侧保护单元和机房侧保护单元,能隔离雷击和浪涌信号,避免给系统和基站造成安全隐患。

    一种适用于北斗卫星导航信号的拉远系统

    公开(公告)号:CN111123297A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911288978.1

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明一种适用于北斗卫星导航信号的拉远系统,包括第一连接器、天线侧设备、光纤、机房侧设备、第二连接器;天线侧设备包括依次连接的天线侧保护单元、馈电单元、第一宽带低噪声放大器、宽带射频激光器;机房侧设备包括依次连接的宽带射频光探测器、第二宽带低噪声放大器、机房侧保护单元;本发明成本低、可靠性好,通过设置天线侧设备和机房侧设备,将接收到的导航射频信号转换为光信号进行传输,扩展了北斗卫星导航信号从天线到基站的传输距离,实现了卫星导航信号在复杂电磁环境下的高质量传输;设置天线侧保护单元和机房侧保护单元,能隔离雷击和浪涌信号,避免给系统和基站造成安全隐患。

    一种适用于GLONASS卫星导航信号的拉远系统

    公开(公告)号:CN111123296A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911288977.7

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明一种适用于GLONASS卫星导航信号的拉远系统,包括第一连接器、天线侧设备、光纤、机房侧设备、第二连接器;天线侧设备包括依次连接的天线侧保护单元、馈电单元、第一衰减匹配电路、宽带射频激光器;机房侧设备包括依次连接的宽带射频光探测器、第二宽衰减匹配电路、机房侧保护单元;本发明成本低、抗干扰性好,通过设置天线侧设备和机房侧设备,重复利用光信号传播的优良特性,扩展了GLONASS卫星导航信号从天线到基站的传输距离,实现导航信号的远距离传输;卫星导航信号在复杂电磁环境下经过远距离传输后仍能被基站准确接收和处理;实现接口保护功能,能隔离雷击和浪涌信号,避免其传导至基站并造成安全隐患。

    一种卫星导航信号的拉远系统

    公开(公告)号:CN111404610B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202010213654.8

    申请日:2020-03-24

    Abstract: 本发明涉及一种卫星导航信号的拉远系统,属于通信传输技术领域。该拉远系统包括天线侧设备和机房侧设备,天线侧设备,包括激光器,激光器的输入端连接射频接口,用于接收所述卫星导航信号,并将输出信号转换为光信号;单模光纤,用于接收光信号,将所述光信号传输至机房侧设备;机房侧设备包括光电转换器,该光电转换器的输入端连接所述单模光纤,用于进行光电转换,将所述光信号转换为电信号。本发明的拉远系统通过天线侧设备能够将导航信号进行电光转换,通过激光器输出一定波长的光信号,利用单模光纤进行远距离传输,最终由机房侧设备的光电转换器进行接收,扩展了卫星导航信号从天线到基站的传输距离,实现卫星导航信号远距离传输。

    一种全频段卫星导航信号的拉远系统

    公开(公告)号:CN111399003B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202010214525.0

    申请日:2020-03-24

    Abstract: 本发明涉及一种全频段卫星导航信号的拉远系统,属于通信传输技术领域。包括天线侧设备和机房侧设备,天线侧设备包括:噪声放大器,输入端用于接收全频段卫星导航信号,并进行信号放大;激光器用于接收所述低噪声放大器的输出信号,将输出信号转换为光信号;单模光纤用于传输光信号,将光信号传输至机房侧设备;机房侧设备包括光电转换器,输入端连接单模光纤,用于进行光电转换,将光信号转换为电信号,再经过低噪声放大器将信号进行放大,然后输出。本发明的拉远系统扩展卫星导航信号从天线到基站的传输距离,实现信号远距离传输;本发明的拉远系统适用于各频段的卫星导航信号,提高导航信号传输的通用性,降低配置多个导航系统的基站建设成本。

    一种适用于GLONASS卫星导航信号的拉远系统

    公开(公告)号:CN111123296B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201911288977.7

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明一种适用于GLONASS卫星导航信号的拉远系统,包括第一连接器、天线侧设备、光纤、机房侧设备、第二连接器;天线侧设备包括依次连接的天线侧保护单元、馈电单元、第一衰减匹配电路、宽带射频激光器;机房侧设备包括依次连接的宽带射频光探测器、第二宽衰减匹配电路、机房侧保护单元;本发明成本低、抗干扰性好,通过设置天线侧设备和机房侧设备,重复利用光信号传播的优良特性,扩展了GLONASS卫星导航信号从天线到基站的传输距离,实现导航信号的远距离传输;卫星导航信号在复杂电磁环境下经过远距离传输后仍能被基站准确接收和处理;实现接口保护功能,能隔离雷击和浪涌信号,避免其传导至基站并造成安全隐患。

    一种卫星导航信号的拉远系统

    公开(公告)号:CN111404610A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010213654.8

    申请日:2020-03-24

    Abstract: 本发明涉及一种卫星导航信号的拉远系统,属于通信传输技术领域。该拉远系统包括天线侧设备和机房侧设备,天线侧设备,包括激光器,激光器的输入端连接射频接口,用于接收所述卫星导航信号,并将输出信号转换为光信号;单模光纤,用于接收光信号,将所述光信号传输至机房侧设备;机房侧设备包括光电转换器,该光电转换器的输入端连接所述单模光纤,用于进行光电转换,将所述光信号转换为电信号。本发明的拉远系统通过天线侧设备能够将导航信号进行电光转换,通过激光器输出一定波长的光信号,利用单模光纤进行远距离传输,最终由机房侧设备的光电转换器进行接收,扩展了卫星导航信号从天线到基站的传输距离,实现卫星导航信号远距离传输。

    一种全频段卫星导航信号的拉远系统

    公开(公告)号:CN111399003A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010214525.0

    申请日:2020-03-24

    Abstract: 本发明涉及一种全频段卫星导航信号的拉远系统,属于通信传输技术领域。包括天线侧设备和机房侧设备,天线侧设备包括:噪声放大器,输入端用于接收全频段卫星导航信号,并进行信号放大;激光器用于接收所述低噪声放大器的输出信号,将输出信号转换为光信号;单模光纤用于传输光信号,将光信号传输至机房侧设备;机房侧设备包括光电转换器,输入端连接单模光纤,用于进行光电转换,将光信号转换为电信号,再经过低噪声放大器将信号进行放大,然后输出。本发明的拉远系统扩展卫星导航信号从天线到基站的传输距离,实现信号远距离传输;本发明的拉远系统适用于各频段的卫星导航信号,提高导航信号传输的通用性,降低配置多个导航系统的基站建设成本。

    一种硅基高速ns级射频光纤延时器

    公开(公告)号:CN217770087U

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202221691678.5

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 一种硅基高速ns级射频光纤延时器,包括双路放大器、光发射组件、光纤延时切换链路、光电探测器。该硅基高速ns级光纤延时器结合了微波光的高频、大带宽、稳定性好等优点,并且实现了高集成度、小体积、轻重量等重要特性,在高精度、超高速切换的延时器研制上提供了新思路,解决了射频光延时器在百米级长度实现传输时体积尺寸大、切换速度慢、串扰、可靠性差等一系列问题。

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