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公开(公告)号:CN114142889B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202110992293.6
申请日:2021-08-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B1/7136 , H04B10/54 , H04B10/80
Abstract: 本发明涉及一种可重构宽带高频跳频信号生成系统及方法,属于微波光子技术领域。本发明提出了一种基于双路可调谐光载波的可重构宽带高频跳频信号生成方法,通过双路可调谐光载波按需生成具有一定频率间隔的双路连续光信号或受二进制序列码调制的双路2FSK光信号;通过光耦合器结合并联强度调制器实现光域跳频信号的生成,通过光电探测器得到可重构宽带高频跳频信号。
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公开(公告)号:CN115865207A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211321601.3
申请日:2022-10-26
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/50 , H04B10/508 , H04B10/556 , H04B10/54
Abstract: 本发明提供了一种基于微波光子的可调谐多格式信号生成装置,包括激光器、脉冲波形发生器、信号源、调制光开关、信号生成器和光电探测器;激光器向调制光开关发送光信号;脉冲波形发生器向调制光开关发送二进制编码信号;调制光开关在二进制编码信号的控制下对光信号的相位进行调制,生成具有不同相位特征两路光信号并输出至信号生成器;信号源生成两路射频信号并输入至信号生成器;信号生成器在不同射频信号的作用下对具有不同相位特征的光信号进行强度调制,生成具有不同频率及格式的耦合光信号输入至光电探测器;光电探测器将耦合光信号转换为电信号。本发明在同一结构实现了多格式信号的灵活可调谐控制与按需生成。
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公开(公告)号:CN113949459A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202110992290.2
申请日:2021-08-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/556
Abstract: 本发明涉及一种光电混合FSK信号生成系统及方法,属于微波光子技术领域。本发明提出了一种基于强度调制器和MZI级联的光电混合FSK信号生成方法,通过单射频驱动结合偏置点控制使得强度调制器工作在最大点或最小点,按需输出电FSK信号生成或光FSK信号生成所需的调制光信号;通过可调光纤延迟线结合受二进制编码控制的相位调制器组成的MZI结构,按需实现根据二进制编码信息的可调谐光滤波,生成电FSK信号所需的光信号或光FSK信号;所生成的电FSK信号频率为射频驱动信号频率两倍或4倍。
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公开(公告)号:CN108988914B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201810996729.7
申请日:2018-08-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B7/0408 , H04B7/185 , H04B17/11 , H04B17/21
Abstract: 本发明一种基于双共轭混频的太赫兹通信波束回溯装置及方法,针对在星间链路中,由于卫星的高速相对移动,受时空条件约束,使得星间链路具有通信时间短,传输数据量大的特点,本发明的太赫兹波由于传输速率高在短时间中可以传递大量的信息,其对准过程不需要机械条件的物理对准,仅依靠导频波入射即可诱导发射波束反向传输,实现通信过程的实时对准,确保了通信的可持续性。采用本发明可以使太赫兹通信节点间接入变得相对容易,而且系统不必采用太赫兹频段旋转关节或快速数控移相器等获取困难的部组件,可以解决太赫兹波束跟踪困难的问题。
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公开(公告)号:CN106487453B
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201610880058.9
申请日:2016-09-28
Applicant: 西安电子科技大学 , 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种零中频的微波光子信道化接收机的装置及方法。装置包括激光二极管(LD)、两个本振信号(LO1、LO2)、DP‑QPSK调制器、光带通滤波器(OBPF)、单偏振马曾调制器(MZM)、分路器、窄带OBPF组、偏振控制器(PC)、偏振分束器(PBS)、平衡探测器(BPD)、多通道ADC。利用DP‑QPSK调制器产生光频梳和正负二阶边带的偏振复用信号,射频(RF)信号对正二阶边带调制,产生的下边带落在光频梳的谱线内,窄带OBPF组进行信道分割后平衡探测,解调得到IQ数据。直流偏差和偶次失真通过平衡探测得到了抑制,IQ幅度和相位平衡度可通过光功率和偏振态精细校正。
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公开(公告)号:CN105763260A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610048216.4
申请日:2016-01-16
Applicant: 西安电子科技大学 , 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/50 , H04B10/548 , H04B10/69
Abstract: 本发明公开了一种利用相位调制器和萨格奈克(Sagnac)环产生三角形脉冲的装置及方法,涉及微波技术领域以及光通信技术领域,主要应用于三角形脉冲的生成。所述方法如附图所示,包括光源、射频信号源、环形器、Sagnac环、偏振控制器、起偏器、光纤布拉格光栅、掺铒光纤放大器以及光电探测器。所述Sagnac环由偏振分束器、相位调制器、偏振控制器构成。利用Sagnac环实现环路输出信号一阶边带与载波具有同程度的抑制,经光滤波及拍频后可产生与射频信号频率相等的三角波信号。当改变射频信号频率时,只需要合理调节光载波的波长仍可得到三角波信号。因此,本方案可以产生三角波信号,且具有很好的重复率调谐性。
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公开(公告)号:CN115639566A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211288231.8
申请日:2022-10-20
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于微波光子技术的非线性扫频测速测距装置,其特征在于包括:单频激光器、非线性微波源、微波‑光调制模块、耦合器、环形器、光学探头、解复用器、第一光电探测器、第二光电探测器、F‑P标准具、第三光电探测器、同步采集卡和解调模块。本发明解决了传统扫频干涉系统测量动态目标时测量误差大、测量速率不足的问题,使扫频干涉测量高速运动目标成为可能。
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公开(公告)号:CN112422179B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202011140097.8
申请日:2020-10-22
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/079 , H04B10/11 , H04B10/50 , H04B10/70
Abstract: 一种基于梳齿切换的可重构光信道灵活提取系统和方法,系统包括多梳齿光频梳产生单元、电光调制器等。采用一个大频率间隔的多梳齿光频梳进行宽带射频信号调制,保持其相干性;通过高相干性的片上周期载波分离以及信道提取一体化设计完成宽带和窄带周期信道划分,降低分离式滤波对相干性的劣化;差异化设计两个滤波组件周期,产生的游标效应使得在每一个光梳齿范围内,窄带滤波部分对应的信道均不同,即实现了光梳齿与信道通带的一一对应。无需额外光开关矩阵,或相位匹配关系复杂的滤波器响应切换,借助快速响应的非周期数控光滤波,以查表法筛选梳齿的方式完成信道化中任意通道灵活选择,即实现了可重构光信道的灵活提取。
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公开(公告)号:CN113932729A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202110976446.8
申请日:2021-08-24
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明公开了一种基于光频梳的太赫兹天线形面检测系统及方法,用于实现太赫兹天线形面的高精度快速测量。其中光梳光场生成模块对其中一个光频梳出射的测试光进行空间啁啾,形成多波长的一维测试光场,再经过平移或转动装置形成正交的测试光场。利用该光场的强度、空间位置以及相位间的对应关系,实现太赫兹天线形面的高精度检测。利用与测试光存在微小重复频率差的另一台光频梳,对测试光场进行异步光学采样,再通过高精度的三维结构光场重建实现太赫兹天线形面的复原,不仅为实现天赫兹天线高精度形面检测提供了可靠的依据,也为高增益星载太赫兹天线的设计实现提供了技术支持。
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公开(公告)号:CN105763260B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201610048216.4
申请日:2016-01-16
Applicant: 西安电子科技大学 , 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/50 , H04B10/548 , H04B10/69
Abstract: 本发明公开了一种利用相位调制器和Sagnac环产生三角波的方法,该发明涉及微波技术领域以及光通信技术领域,主要应用于三角波生成。所述方法如附图所示,包括光源、射频信号源、Sagnac环、偏振控制器、起偏器、光纤布拉格光栅、掺铒光纤放大器和光电探测器。所述Sagnac环由环形器、偏振分束器、相位调制器、偏振控制器3构成。利用相位调制器速率匹配特性,Sagnac环输出相位调制光信号和光载波,结合起偏器和光纤布拉格光栅的滤波特性,实现一阶边带与载波具有相同程度的抑制。Sagnac环输出信号通过EDFA和光电探测器后,即可产生三角波信号。改变射频信号频率,调节光载波的波长仍可得到新的三角波信号。因此,本方案可以产生全周期的三角波信号,且具有很好的调谐性。
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